AFM
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新疆大学AFM:S型异质结上构建了超小型NiO,增强光催化析氢和固氮
在光催化反应中,S型异质结可以有效促进光生载流子的分离效率,显著提高氧化还原能力,从而显著提高光催化性能和适用性。然而,在光催化过程中,空穴的转移速率比电子的转移速率慢约4个数量级…
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仅为0.01%!广东工业大学,发表AFM!
钾离子电池(KIBs)因其低廉的成本、丰富的钾资源(地壳中含量约为2.3%,远高于锂的0.0017%)以及较低的氧化还原电位(-2.93 V,相较于锂离子电池的3.04 V),逐渐…
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成会明院士团队,新发AFM!
锌溴液流电池(ZBFBs)作为一种可靠的大规模储能选择最近受到关注。然而,锌负极上不可避免的锌枝晶生长最终可能会刺穿分隔正负极的隔膜,并到达正极从而导致内部短路,这显著影响了电池的…
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“超级护盾”!乔世璋院士团队,新发AFM!
研究概述 在水电解中,阳极在氧化条件下的降解问题严重影响了其长期稳定性。这一问题在海水电解中表现得尤为突出,海水中的天然氯离子(Cl–)会引发析氯反应(ClER),生成…
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揭示机制!吉林大学崔小强团队,新发AFM!
在催化剂的晶格中,引入间隙非金属原子可以灵活调节其电子结构和催化性能。然而,由此产生的诱导拉伸应变通常会对氧还原反应(ORR)活性产生不利影响。 2025年3月31日,吉林大学崔小…
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他,师从院士,破格任武大教授,「国家级青年人才」,新发AFM!
纳米团簇电催化剂的发展是提高贵金属原子利用率和催化活性的有前景的方法。尽管具有精确原子组成和明确结构的纳米催化剂已广泛研究用于各种电催化反应,但其卓越性能的起源主要集中在关键中间体…
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福州大学/苏州大学/宁波工程学院,联手发表AFM!
许多计算预测和实验研究表明,高价Ir位点(Irn+,n>4)是优异的OER活性中心,其能够改善OER中间体的吸附能量标度关系。然而,合理地创造和稳定高价Ir中心,在较低的氧化…
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上海大学/宁波材料所,发表AFM!
由于缺乏可实现双界面稳定性的电解质溶剂,高能量密度锂离子电池 (LIB) 面临着严峻的挑战。尽管基于甲磺酸乙酯 (EM) 的砜类电解质与高压正极兼容,但其高粘度和 EM 的反应性磺…
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1700次超长循环!西安交通大学徐友龙,发表AFM!
传统碳酸盐基电解质对锂金属具有高腐蚀性,会导致大量锂枝晶生长和有限的循环寿命,对于具有高正极负载(>3.5 mAh cm−2)的锂金属电池尤其如此。因此,迫切需要开发新型固体…
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超过20000次!大连理工大学赵宗彬/北京化工大学邱介山,发表AFM!
锌-碘(Zn-I₂)电池因其本征安全性和高容量,被视为极具潜力的下一代储能设备。然而,其应用受到无序的锌枝晶生长、严重的多碘化物扩散以及缓慢的碘氧化还原动力学的限制。 在此,大连理…