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韩国高丽大学Tae Geun Kim等:用于下一代柔性光电器件的超透明多功能IZVO网状电极
纳微快报 2024-10-26 14:37
研究背景 透明导电电极在下一代柔性光电子设备中具有重要的应用前景,尤其是在能量、显示、健康和柔性机器人领域。传统的金属氧化物导电材料如铟锡氧化物(ITO)在柔性电子器件中应用时,存在刚性和脆性问题,难以满足柔性和可弯曲电子器件的需求。因此,研究具有高透明性、高导电性和优异机械柔韧性的导电网格电极成 ...
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NML文章集锦| 电催化二氧化碳还原反应CO₂RR(二)
热度 1 纳微快报 2024-10-25 12:37
一、专辑介绍 电催化: 电催化是指在电化学反应中,通过使用催化剂来加速电子的转移过程,从而提高反应速率和效率的现象。电催化剂本身在反应过程中不会被消耗,它们通常作为电极材料或者被添加到电极表面,以促进特定的电化学反应。电催化二氧化碳还原(CO₂ Reduction Reaction, CO₂RR)是一种将 ...
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武汉理工彭勇、上海交大韩礼元等:结晶调控与整体钝化实现高效的两端钙钛矿/CIGS叠层太阳能电池
纳微快报 2024-10-24 09:26
研究背景 两端(2-T)钙钛矿(PVK)/CuIn(Ga)Se₂(CIGS)叠层太阳能电池(TSCs)因其在Shockley–Queisser(S-Q)极限方面的最佳能带匹配,被认为是理想的叠层电池技术。然而,2-T PVK/CIGS TSCs在过去几年一直表现不佳。制备高性能PVK/CIGS TSCs的障碍之一是商业CIGS的不规则粗糙表面形貌,典型的横向特征尺寸范围从500 ...
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NML文章集锦| 电催化二氧化碳还原反应CO₂RR(一)
纳微快报 2024-10-23 12:43
一、专辑介绍 电催化: 电催化是指在电化学反应中,通过使用催化剂来加速电子的转移过程,从而提高反应速率和效率的现象。电催化剂本身在反应过程中不会被消耗,它们通常作为电极材料或者被添加到电极表面,以促进特定的电化学反应。电催化二氧化碳还原(CO₂ Reduction Reaction, CO₂RR)是一种将 ...
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上交杨晓伟等综述:缺陷工程能否减轻Mg²⁺在可充电镁电池正极材料中的强库仑效应?
纳微快报 2024-10-22 12:34
研究背景 可充电镁电池(RMB)一直被认为是一种前景广阔的 “后锂离子电池”系统,可满足新兴电动汽车和电网储能市场快速增长的需求。然而,二价Mg²⁺和宿主阴离子晶格之间具有显著的库仑效应,导致了Mg²⁺在宿主材料中缓慢的扩散动力学,阻碍了其向实际应用的进一步发展。缺陷工程被认为是突破缓 ...
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哈工大霍华/付传凯、浙大王利光等综述:全固态锂电池中有机-无机复合固体电解质的进展及挑战
纳微快报 2024-10-21 13:19
研究背景 可充电锂离子电池(LIB)因其电解质为易燃、易挥发的有机液体而存在严重的安全问题,尤其是在电动汽车和电子设备等大规模储能应用中。此外,采用液态电解质和碳基阳极的商用锂离子电池的能量密度已达到260 Whkg⁻¹,接近其理论极限。全固态锂金属电池(ASSLBs)具有超高的理论能量密度(>300 Whkg ...
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NML文章集锦| 电催化全解水反应(二)
纳微快报 2024-10-20 11:41
一、专辑介绍 电催化: 电催化是指在电化学反应中,通过使用催化剂来加速电子的转移过程,从而提高反应速率和效率的现象。电催化剂本身在反应过程中不会被消耗,它们通常作为电极材料或者被添加到电极表面,以促进特定的电化学反应。全解水反应,也被称为水分解或水电解,是一种通过电解将水分解成氢气和氧气的 ...
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捷克帕拉茨基大学R Zbořil等综述:用于水分解的双金属单原子催化剂
纳微快报 2024-10-19 11:54
研究背景 氢在我们的能源安全和实现可持续和技术先进的社会方面发挥着关键作用。因此,氢相关技术在全球范围内获得了前所未有的发展势。200多年来,氢气一直与能源交织在一起,从为最早的内燃机提供燃料到它在当今炼油工业中的关键作。氢气不排放直接污染物或温室气体,重量轻、可储存,并且是液态的高能量密度载体 ...
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NML文章集锦| 电催化全解水反应(一)
纳微快报 2024-10-18 09:31
一 、专辑介绍 电催化: 电催化是指在电化学反应中,通过使用催化剂来加速电子的转移过程,从而提高反应速率和效率的现象。电催化剂本身在反应过程中不会被消耗,它们通常作为电极材料或者被添加到电极表面,以促进特定的电化学反应。 全解水反应,也被称为水分解或水电解,是一种通过电解将水分解成氢气和氧 ...
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电子科大张亚刚等人:级联结构构建电催化剂用于高效生物质转化
纳微快报 2024-10-17 10:51
研究背景 电解水制氢是获取高能量密度氢能最具潜力的途径之一。然而,阳极上的析氧半反应(OER)动力学相对缓慢,高过电位造成该过程能量消耗高。近年来,将阳极上的OER替换为热力学上更有利的小分子氧化反应可以有效降低能耗。例如,将生物质衍生物 5-羟甲基糠醛 (HMF)催化转化为2,5-呋喃二甲酸(FDCA)与阴极析氢反应 ...
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