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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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韩国科学技术院Keon Jae Lee教授等:使用激光和闪光光源进行能量转换和存储应用中的光-材料相互作用
纳微快报 2024-10-16 11:46
研究背景 能源设备技术的重大进步通过彻底改变能源的管理、消费、储存和生产,深刻地影响了我们的日常生活。这些创新为日益增长的能源需求提供了有效的解决方案,促进了清洁能源、可持续社区的发展,并提高了整体福祉。传统的能源转换与存储系统存在效率低下、成本高昂等问题,限制了其在现代电子设备中的应用。为了 ...
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伊朗沙赫鲁德理工大学Mashallah Rezakazemi等综述:3D打印MOF单体的制造策略和环境应用
纳微快报 2024-10-15 10:51
研究背景 金属-有机骨架(MOFs)也被称为多孔配位聚合物(PCPs),是一类有吸引力的有机-无机杂化和晶体多孔材料,它们是通过金属离子/簇与有机配体的配位键构建的。1995年Yaghi首次描述了MOFs,并在2000年代进一步发展了这种新兴的多孔材料,因而逐渐吸引了人们的关注。总的来说,通过选择合适的金属盐和有机连接前体, ...
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上交杨志、吉大张彤等人综述:跨越交叉敏感性的限制—化学电阻式气体传感阵列的模式识别方法
纳微快报 2024-10-14 11:51
研究背景 作为人工嗅觉的信息采集终端,化学电阻式气体传感器经常受到交叉敏感性的困扰,降低其对环境气体的交叉敏感反应一直是难以解决的科学问题,也是气体传感领域研究的难点和重点。基于传感器阵列的模式识别是克服气体传感器交叉敏感性的最显著方法。选择合适的模式识别方法对于加强数据分析、减少误差、提高系 ...
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NML荐读 | ESI热点文章(0.1%, hot paper)
纳微快报 2024-10-13 12:12
本推文重磅推出10月份入选ESI热点的 11 篇NML文章:最新统计,入选ESI高被引(1%)的NML文章有 189 篇,其中 11 篇也入选了ESI热点文章(0.1%)!分别来自中南大学 周江 课题组、烟台大学 侯传信 和英国诺森比亚大学 郭占虎 合作、北京纳米能源研究所 王中林 院士和 王杰 研究员团队、南 ...
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西工大刘旭庆等:多孔3D碳材料复合电极增强全纸压力传感器性能
纳微快报 2024-10-12 15:28
研究背景 柔性压阻式压力传感器在健康监测、运动健身及人机交互等多个前沿领域展现出广阔的应用前景。高灵敏度,是传感器捕捉人体微妙压力变化不可或缺的关键元件。然而,技术瓶颈在于如何在广泛变化的压力范围内持续保持这种高水平的灵敏度,这是当前面临的一大挑战。传统传感器在应对多元化应用场景时显得力不从心 ...
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NML文章集锦| 电催化析氧反应与氧还原反应(OER&ORR)
纳微快报 2024-10-11 11:28
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。 电催化析氧反应(Oxygen Evolution Reaction, OER ) 是指在电化学体系 ...
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中国科学院金属所张炳森、吉师大鲁铭等:氟调控MXene衍生催化剂助力锂硫电池硫物种多相转化
纳微快报 2024-10-9 17:19
研究背景 锂硫电池面临氧化还原反应动力学缓慢和穿梭效应的双重挑战,因此,加速硫的转化并减少多硫化锂的积累显得尤为关键。在充放电过程中,硫物种需要经历固-液-固的相转变,这一过程涉及复杂的吸附、转化和脱附机制。为此,设计高效催化剂以促进相变过程是提升电池性能的关键。氟,由于其高电负性和较小的原子半 ...
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华南理工袁文辉、张正国、高学农等综述:双离子电池负极材料的研究进展
纳微快报 2024-10-8 14:07
研究背景 与“摇椅式”锂离子电池(LIBs)不同,双离子电池( DIBs )在充放电过程中阴离子和阳离子会同时参与到电化学反应中。特殊的反应机制赋予了DIBs低成本、高电压和环境友好等优势。然而,尽管有着巨大的实际应用前景,DIBs仍面临着许多悬而未决的挑战,其中一个关键问题就是缺乏合适的负极活性材料。需要采取相应 ...
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