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上海硅酸盐所黄富强等:高熵钠电正极,成就高压高倍率固态钠离子电池
纳微快报 2024-1-4 11:21
研究背景 钠离子 O3 型层状氧化物具有能量密度高、成本低的特点,是钠离子电池的理想阴极。然而,这类阴极通常存在相变、动力学迟缓和空气不稳定等问题,因此很难实现高性能固态钠离子电池。高熵氧化物(HEOs)作为一种新型的氧化物体系,以其独特的结构和优异的性能成为 子电池领域的新兴研究热点。 High-E ...
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Springer网站阅读量前十的2023年NML文章及2023年入选的ESI热点文章
纳微快报 2024-1-3 10:27
此推文汇总了springer网站上阅读量前十的2023年NML文章,以及2023年入选的ESI热点(千分之一)文章。欢迎阅读、关注、转发。 Springer网站阅读量TOP10 1. Advances i n the Application of Perovskite Materials (13000次) 中文题目:钙钛矿材料应用进展 Lixiu Zhang, Luyao Mei, ...
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元旦快乐!2023年网站和社交媒体阅读量前十的文章
纳微快报 2024-1-2 10:44
2023年即将过去,NML期刊的稿源、发文量、国内外影响力等均有所提升。 在此,小编们衷心感谢大家的陪伴与支持! 2023年NML发表了241篇文章,并通过网站、微信公众号、科学网、微博、Facebook等国内外媒体平台进行了多次展示。此推文汇总了网站和各社交媒体平台上阅读量前十的文章。感谢大家的阅读、关注、分享 ...
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吉林大学崔小强等:原子分散的异质双原子催化剂增强电催化CO₂RR
纳微快报 2024-1-1 12:22
研究背景 电催化二氧化碳还原(CO₂RR)过程中各种中间体的吸附能具有很强的线性关系,限制了活性的进一步提升。本文构造了一个原子分散的Mo-Fe双原子对锚定在氮掺杂碳载体上。Mo-Fe双原子位点对*COOH中间体的“桥式”吸附方式增加了*COOH的吸附能。同时Mo和Fe原子之间的轨道耦合导致金属位点的电子离域,有利于* ...
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NML | ESI Top Paper Awards 2023(Part II)
纳微快报 2023-12-30 10:25
最近,Nano-Micro Letters 《纳微快报(英文)》期刊编辑部评选出了 118 篇优秀文章( ESI TOP Paper Awards ),并为这些文章颁发了获奖证书。祝贺入选的文章及作者!优秀文章以入选ESI高被引和热点且发表于2021-2022年的文章为主。因数量较多,我们将 分4次 为大家展示这些优秀文章。本次 展示 30 篇 ...
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NML | ESI Top Paper Awards 2023(Part I)
纳微快报 2023-12-29 11:15
最近,Nano-Micro Letters 《纳微快报(英文)》期刊编辑部评选出了 118 篇优秀文章( ESI TOP Paper Awards ),并为这些文章颁发了获奖证书。祝贺入选的文章及作者!优秀文章以入选ESI高被引和热点且发表于2021-2022年的文章为 ...
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中科大赵刚教授等:核壳微纤维封装实现人体红细胞的高压积-无甘油化低温保存
纳微快报 2023-12-28 10:00
研究背景 传统的红细胞低温保存方法通常采用高浓度的甘油(20%或40%,w/v),需要繁琐耗时的去甘油化过程,而现有的红细胞低甘油低温保存研究仍然面临着红细胞压积低的瓶颈问题,导致较大的储存空间和输注前额外的浓缩过程,给临床应用带来诸多不便。本文提出预脱水结合水凝胶封装的红细胞无甘油化低温保存策 ...
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中山大学罗惠霞、严凯等:理解光催化CO₂还原的桥接位点和加速量子效率
纳微快报 2023-12-27 09:42
研究背景 根据已有的研究,设计半导体纳米材料的双壳中空结构是提高光利用率、调节电子结构和化学键的空间相互作用、加速界面接触、提供更多催化反应位点和促进有效载流子分离和转移的最有效策略之一。鉴于此,本工作提出了Sᵥ-In₂S₃@2H-MoTe₃催化剂的“双壳纳米盒” ...
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河南大学蔡国发等:一种用于大面积智能窗具有超大光学调制的电致变色磷酸镍薄膜
纳微快报 2023-12-26 09:40
研究背景 镍基电致变色材料因其电子导电性低,反应位点不足,其光学调制能力仍然不能满足智能窗市场的需求。本文首次提出并论证了一种过渡金属磷酸盐电致变色薄膜,通过提升材料的电化学活性,实现了离子在电极中的高效脱嵌。最终,该高透过率(接近100%)的磷酸镍薄膜展现出90.8%的光学调制和7 ...
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