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韩国大邱大学Hyuk-Jun Kwon:激光诱导和MOF衍生的金属氧化物/碳复合材料协同增强乙醇室温传感
纳微快报 2024-4-3 11:41
研究背景 乙醇在医学治疗、化学工程工艺和食品工业方面发挥了关键作用。然而,它很容易挥发到周围大气中,不仅导致爆炸风险,而且会导致潜在的生理反应,例如呼吸道刺激、麻醉作用和感知受损。因此,迫切需要开发具有灵敏度、可靠性、低功耗、成本效益、快速响应/恢复以及均质制造等特点的高性能乙醇传 ...
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北化工于中振等综述:高度取向石墨烯气凝胶的多功能复合材料
纳微快报 2024-4-2 12:11
研究背景 源自独特的平面蜂窝晶格结构和由异常强大的碳-碳键结合的sp2杂化碳原子,石墨烯表现出显著的各向异性电学、机械和热学性质。为了最大程度地利用石墨烯的平面性能,高取向结构(取向气凝胶、薄膜和纤维等)被广泛研究并获得重要进展。高度取向的 石墨烯气凝胶 具有定向结构、高比表面积、优异的电导率、 ...
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浙江大学吴浩斌等:用于高性能锂金属电池的非对称多孔结构准固体电解质膜
纳微快报 2024-4-1 11:41
研究背景 纳米多孔材料,例如金属-有机框架(MOFs)材料、共价-有机框架(COFs)材料和沸石材料,具有高比表面积、可调孔径和可调化学性质等独特的结构特性。这些特征使它们能够构建准固态电解质(QSEs),并用于下一代可充电电池,如锂金属电池(LMBs)。通过将液态电解质限制在微孔或介孔通道中,基于纳米多孔材料的QSEs ...
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西交戴正飞和西工大瞿永泉等:镍功能化的黑磷烯复合材料,实现高效碱性析氢/析氧电催化
纳微快报 2024-3-31 15:04
研究背景 自2014年以来, 黑磷 (BP)作为二维(2D)材料中的新兴成员引发了广泛关注。研究表明,黑磷纳米片(BP NSs,≤10层)可用作析氧反应(OER)电催化剂。但是表面的活性孤对p电子(p-e⁻)为含O物种(OH*、O*和OOH*)提供了有利的化学吸附位点,会氧化BP,尤其在OER过程处于高阳极电位的强氧化环境时。此外,较 ...
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庆熙大学Jae Su Yu&西工大艾伟等:锌电极表面图案化及亲锌微界面设计助力高倍率长寿命
纳微快报 2024-3-30 11:41
研究背景 水系锌(Zn)金属电池(ZMBs)因金属Zn储量丰富、理论容量高、氧化还原电位低以及固有的安全性等特点而受到广泛关注。然而,Zn负极严重的副反应和枝晶生长导致库仑效率低、循环寿命短等问题,阻碍了可充电水系ZMBs的大规模应用。电极/电解质界面的稳定性被认为是决定Zn沉积行为和提高可充电ZMBs库伦效率的关键 ...
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上海大学宁芳华、易金等:金属锌负极表面析氢反应的新理论认识
纳微快报 2024-3-29 12:20
研究背景 金属锌负极表面易发生析氢反应(HER),将严重影响水系锌离子电池(AZIB)的循环寿命和安全性,制约其实际应用。Zn(002)晶面显示出较弱的HER活性,因此调整金属锌负极的暴露晶面被认为是提高AZIB循环稳定性的有效策略。然而,锌负极表面HER活性的内在机理尚不清楚。Zn原子完全填充的d带使得从电子结构角度阐明 ...
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檀国大学Hae-Won Kim等综述:纳米酶工程水凝胶用于抗炎和皮肤再生
纳微快报 2024-3-28 14:34
研究背景 由于受伤、感染和疾病等各种因素造成的皮肤损伤已成为全球普遍关注的问题,因此需要有针对性的干预措施来促进组织再生。为了解决这些具有挑战性的病理性皮肤状况,人们开创皮肤组织工程(STE),以再生受损的皮肤组织,为传统伤口愈合方法提供潜在的替代方案。面对皮肤组织的不同特征,例如形态、生化成分和 ...
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山东大学李阳团队:成功模拟生物联想学习行为(如手写体识别)的光电子突触器件,助力神经形态计算
纳微快报 2024-3-27 12:28
研究背景 人工智能(AI)近年来取得巨大进步,改变了信息收集和处理的方式。目前,基于传统的 冯·诺依曼体系结构 执行复杂的人工智能任务是具有挑战性的,因为它在物理上将内存和处理单元分离,从而在计算效率和功耗方面产生固有的瓶颈。最近,具有大规模并行性、高效率和容错性的神经形态计算吸引了大量研究人 ...
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香港城市大学杨勇等:超高效且低成本的铂纳米膜电催化剂用于可持续制氢
纳微快报 2024-3-26 11:04
研究背景 化石燃料供应的减少和环境破坏引发了对清洁能源氢能的广泛研究。电化学酸性水分解是一种很有前途的制氢方法,具有动力学快速和氢气纯度高等优点。铂(Pt)是析氢反应(HER)的最佳催化剂之一,具有低过电势和大电流密度等优异特性。然而,铂的稀缺性和高成本限制了其广泛应用。因此,人们对开发超高效且低成本 ...
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韩国科学技术院KT Lee等:新型混合结构钙钛矿氧化物纳米纤维电极,实现高效耐用CO₂RR
热度 1 纳微快报 2024-3-25 13:02
研究背景 高温 固体氧化物电解池 (HT-SOE Cs)是二氧化碳 (CO₂) 减排和资源化利用的重要技术,通过使用过剩的可再生电力高 效地将 CO₂ 催化转化为有价值的化合物,如通过 费托合成 过程得到长链烃。然而,长期运行中的稳定性问题(再氧化或碳沉积),限制了传统Ni基陶瓷燃料电极的使 ...
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