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崔光磊研究员等:腱鞘仿生双网络粘结剂使硅负极LIB实现优越的循环性能
2022-5-16 20:14
硅(Si)因具有较高的理论容量(4200 mAh g⁻1vs. 372 mAh g⁻1),有望取代传统的石墨负极材料。然而,硅负极在循环过程中存在大的体积膨胀,进而导致固态电解质界面的极不稳定,使电池容量快速衰减。为解决该问题,本文提出了一种肌腱腱鞘启发的水溶性双网状粘结剂(DNB)来解决硅负极的问题。所制备的粘结 ...
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激光制造非晶颗粒构筑高通量电子/离子桥连,提升钠电池性能
2022-5-16 20:03
高容量活性材料与多孔导电基体之间的界面相互作用是限制二次电池性能提升的关键因素。弱界面耦合导致界面处电子/离子迁移缓慢,活性材料容易团聚,极大限制了电池的容量发挥和倍率性能。研究表明,界面共价桥连可作为电子/离子迁移通道促进界面处电荷迁移,牢固锚定活性颗粒,显著提升二次电池的储能性能。开发合理的界 ...
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韩国全南国立大学:新型多层电极用于海水光电化学制氢
2022-5-16 19:49
前沿研究课题通过光电化学分解水生产清洁的绿色能源氢气,可缓解日益严重的能源危机。然而,低的太阳能-氢气转化效率、差的耐久性以及稀有贵金属依赖性是迄今为止报道的光电化学电极商业化的主要障碍。最近研究表明,一些额外的组件,如用于有效电荷分离的异质结和用于延长寿命的钝化层,对于开发商业化光电极至关重要。 ...
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柔性准固态热电化学电池:热电化学效应和力学性能协同调控
2022-5-16 19:43
可穿戴电子设备不断发展,对机械柔性好、力学强度优良、输出性能稳定的能源供给系统需求越发迫切。具有高热电化学Seebeck系数( S e )的热电化学电池(TECs)可以有效地将低品位的热量转化为电能,因此近年来引起了广泛的关注。利用水凝胶电解质从根本上解决了传统液态TECs中存在的电解质泄漏和复杂的封装问题,很好地满足 ...
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调节氧空位浓度激活惰性二维Bi₂O₃纳米片,用于高效HER
2022-5-16 19:27
氢气作为一种可持续发展的极具前途的能源,是取代传统化石燃料以解决全球环境问题的理想候选者。在各种制氢技术中,电化学分解水技术已被证明是将水转化为H₂的最简单而高效的途径。催化剂作为电催化制氢的关键一环,迄今为止,贵金属电催化剂因其高催化活性而引起了极大的关注,但其稀缺性和珍贵性阻碍了其在电催 ...
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柔性木头:全木水凝胶的合成、机械性能及应变传感特性
2022-5-16 19:09
坚韧柔韧的水凝胶因其在组织工程、软体机器人、传感器等领域的潜在应用而受到广泛关注。但是合成的水凝胶通常具有交联松散、含水量高等特点,使其机械性能较弱。此外,在大多数实际应用中,水凝胶在硬态和软态之间的动态转换是非常必要的。天然木材作为一种丰富的生物质资源,可以在释放纤维素之间的木质素后作为支撑材 ...
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卷对卷印刷钙钛矿太阳电池:高质量疏松多孔PbI₂:CsI薄膜的涂布制备及形貌调控
2022-5-16 19:07
随着钙钛矿太阳电池的飞速发展和产业化推进,研究卷对卷印刷钙钛矿太阳电池具有重要价值和现实意义。本文研究了氮气吹气辅助下狭缝涂布制备疏松多孔结构的PbI₂:CsI薄膜,结合原位基底温度调控,促进PbI₂:CsI薄膜快速、高效地转化为高质量钙钛矿薄膜,并详细探究了原位基底温度对PbI₂:CsI薄膜和钙钛矿 ...
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综述:MOF衍生吸波材料近期研究与展望
2022-5-10 20:51
随着科技的进步,电磁波已广泛应用于无线通信、医疗保健、军事工业等领域,但电磁波产生的辐射会影响周围电子设备的正常工作及人们的健康,因此对高性能电磁波吸收材料的需求越来越大。金属有机框架(Metal organic framework, MOF)材料具有孔隙率高、比表面积大、结构可调等优点,将其作为前驱体高温碳化后可得到多孔、 ...
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MXene基有机水凝胶电磁屏蔽材料:可拉伸、自修复、抗干燥、耐低温
2022-5-10 20:42
随着可变形、可穿戴电子设备的快速发展,由电磁波引起的电磁辐射和电磁干扰问题日益严重。水凝胶具备优异的导电性、柔韧性、可拉伸性和生物相容性,在发展可变形、可穿戴电磁屏蔽材料方面具有独特的优势和潜力。然而导电水凝胶环境稳定性差(易失水干燥、低温冻结)的缺点极大限制了其实际应用。虽然利用有机溶剂分子置换 ...
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