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重磅Nature,新型超大孔隙沸石!
稳定的铝硅酸盐沸石具有超大孔径,可以通过超过12个四面体的环打开,可以用来处理比目前沸石材料更大的分子。 然而,直到最近,它们才证明是难以捉摸的。 在此,来自南京大学的黎建&…
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ACS Catalysis:高分散Pt@CeO2的动态稳定性显著影响CO氧化反应活性!
成果简介 当催化反应处于较高的温度和压力下时,对于完全暴露的团簇或单原子催化剂,反应物可以充分填充高度配位的不饱和金属原子,使其具有更高的灵活性和不同的功能。铈负载铂(Pt/CeO…
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浙大孙文平/潘洪革,重磅Nature Catalysis!
成果简介 在催化剂中构建定义良好的异质结构界面是打破所谓的标度关系和加速涉及多个中间体的反应的有效策略。基于此,浙江大学孙文平研究员和潘洪革教授(共同通讯作者)等人报道了一种氮掺杂…
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三年冷板凳,清华易陈谊团队刷新世界记录!
1 三年冷板凳,刷新世界记录 清华易陈谊团队长期专注于真空蒸镀钙钛矿太阳能电池工艺的开发,因为蒸镀不像旋涂那么快速迭代,所以易老师回国后坐了至少三年冷板凳,他咬定青山不放松,即使引…
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湖大鲁兵安EES:有机/水混合电解液中的氢键调控实现安全、高压的钾离子电池
可再生能源(如太阳能和风能)的间歇性和不均匀分布的缺点以及大规模储能的迫切需求加速了电池技术的发展。其中,锂电池无疑在全球能源市场占据主导地位。然而,使用有机电解液引起的安全问题始…
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华盛顿大学NML:弱极化有机阳离子改性水合钒氧化物用于高能水系锌离子电池
钒氧化物(例:V2O5·nH2O (VOH))由于其可调节的层状结构、独特的电子特性和高理论容量成为水系锌离子电池有前途的正极候选材料。然而,钒溶解、Zn2+扩散动力学缓慢和工作电…
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上交杨军ACS Energy Letters:硬碳负极双功能预氧化试剂实现高能钠离子电池
作为钠离子电池的基准负极材料,硬碳(HC)仍然面临着初始库仑效率不理想和固体电解质界面(SEI)不稳定等问题,从而降低了能量密度和循环性能。 在此,上海交通大学杨军团队首次展示了烷…
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复旦JACS:串联化学与 Janus 介孔加速剂用于高效水系电池
在金属锌负极上形成可靠的固体电解质相(SEI)对于稳定的锌基水系电池至关重要。然而,不相容的锌离子还原过程(即同时吸附(捕获)和去溶剂化(排斥)Zn2+(H2O)6)给 SEI 的…
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广工大AFM:H+/Li+离子交换诱导尖晶石离子导电层实现高能硫化物基全固态锂电池
全固态锂电池(ASSLIBs)因其高能量密度和固有的安全性,有望成为新一代能源技术。然而,固态电解质与高压正极之间严重的界面反应构成了重大挑战,尤其是在较高的充电电压下。 在此,广…
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物理所/浙大ACS Energy Letters:改进固体电解质界面和可逆钠存储的动力学操纵!
最大限度地减少碳负极第一次循环期间的不可逆性对于钠离子电池(NIB)的能量密度和寿命至关重要。然而,不可逆容量的基本机制,特别是与动力学和界面相结合的机制仍不完全清楚。 在此,中国…