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最新发表的博文| 推荐阅读的博文

华中科大王得丽等综述:电合成H₂O₂催化剂及反应器的构筑
纳微快报 2024-3-1 09:56
研究背景 H₂O₂是世界上100种最重要的化学品之一,在全pH范围内具有高氧化电位,是公认的环境友好的氧化剂。H₂O₂在国民经济各行业均有广泛应用,包括化学品的合成、制浆漂白、污水处理、地下水修复、半导体清洁等。当前,H₂O₂主要是通过蒽醌法生产,它占全球H₂O₂年 ...
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发文指南针:全流程带你顺利发文,避免拒稿
Taylor & Francis 学术服务 2024-2-29 13:55
为帮助不同学科的科研人员了解文章发表的相关知识,Taylor Francis推出专栏——发文指南针。 该专栏致力于向广大科研人员分享Taylor Francis学者服务活动中的视频教学内容,涵盖如何撰写科研文章、筛选和评价期刊、出版流程和提高文章社会影响力等干货信息,帮助更多中国的优质科研成果顺利在 ...
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武汉大学周金平等:双交联纤维素水凝胶电解质用于可持续、高性能水系锌电
纳微快报 2024-2-29 10:21
研究背景 水系锌电具有满足大规模电网储能需求的强大潜力。然而,其面临锌枝晶、副反应等诸多挑战,因此其倍率性能和循环寿命仍然有限。如今,水凝胶电解质因其抑制枝晶生长和副反应的优异能力而被广泛应用,而纤维素基电解质及其设计策略将推动用于绿色储能的生物聚合物基电解质的发展。 A Sustainable Du ...
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郑州大学付永柱教授团队:杂化有机硫正极材料的最新进展
材料研究述评(英文) 2024-2-29 10:08
郑州大学付永柱教授团队:杂化有机硫正极材料的最新进展 近日,郑州大学付永柱教授团队的AMR述评文章“Hybrid Organosulfur Cathode Materials for Rechargeable Lithium Batteries”在线发表。文章介绍了近期有机硫正极材料的发展,结合课题组在有机硫领域的深入研究,总结了杂化有机硫正极材料在锂电池中的应用,探 ...
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清华大学魏飞教授等:锂离子电池SiO基负极界面导电网络对快充性能影响的基础理解
纳微快报 2024-2-28 12:09
研究背景 高容量SiO基负极的不良导电性和高体积膨胀影响着其快充性能,建立稳定且完整的界面导电网络可有效解决上述问题。然而,界面导电网络的质量对锂离子的传输和结构耐久性的影响仍缺乏较为系统深入的理解。本文首次研究了SiO基负极快充条件下界面导电网络对离子传输和力学性能的影响。采用2D模拟和冷冻电镜(C ...
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中国作者2023年度高引用量OA论文Top10 | 人文社科与商学
SpringerNature科研服务 2024-2-28 09:52
20多年来,施普林格·自然一直是领先的OA(Open Access)出版机构,以及OA转型的开拓者,致力于使经过同行评审的研究一经出版便可供所有人免费使用。施普林格·自然也一直致力于增强中国与全球科学界的密切联系与合作交流,同时也尽己所能地让世界了解和获益于中国的科学成果。值此岁序更替、辞旧迎新之际,我们将为大 ...
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科学思维:内涵、要素与方法!
朱玉军 2024-2-27 16:37
1 思维的内涵及基本要素 钱学森将思维分为3类 :抽象(逻辑)思维,形象(直感)思维,灵感(顿悟)思维;并指出科学技术工作不能局限于抽象思维,必须兼用形象思维,甚至要得助于灵感思维;然而,科学技术人员一般不提形象思维和灵感思维,因为这两种思维具备多途径、多回路、潜意识、突然性等特点,机理和规 ...
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加拿大阿尔伯塔大学王晓磊等:超薄亲锌界面调节双电层实现高稳定性水系锌离子电池
纳微快报 2024-2-27 10:34
研究背景 水系锌离子电池(AZIBs)是一种有前途的储能技术,但其发展受到锌枝晶生长和寄生副反应的阻碍。这些问题与双电层(EDL)结构密切相关。构建具有高Zn2⁺电导率和电子绝缘性、良好的拉伸强度和附着力、以及薄而致密结构的人工固态电解质界面层(SEI)是实现锌均匀沉积的有效手段。目前,一些亲锌半导体,如ZnF ...
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“人类学的自然界”中的芯片(合集)
吕乃基 2024-2-27 07:36
吕乃基,系统科学学报,2024年第一期。引用请注明出处。 拙文系业外人士跨界习作,敬请业内人士指教,幸勿拍砖。 摘 要 : 经过 认识和 改造过的自然是 “真正的 人类学 上的自然界 ” , 芯片(芯片业)在 “人类学的自然界”中起到特别重要的基础作用。 从人工自然的生态来看 ...
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哈工大于杰团队:宏观孔和定向通道赋予非晶硅纳米点低应变和快充储锂特性
纳微快报 2024-2-26 10:14
研究背景 高能量密度、长循环寿命以及快速充电的锂离子电池(LIBs)对于3C电子产品和电动汽车的快速发展具有重要意义。然而,由于商业石墨负极存在各向异性的锂储存行为,限制了LIBs快速充电能力的进一步提升,同时由于其低理论容量(372 mAh g⁻1),限制了LIBs能量密度的进一步提高。硅(Si)由于其超高的理论比容 ...
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GMT+8, 2024-4-30 01:25

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