
【引言】 化学反应往往被概念化为单个分子转化为产物,通常在探索物质整体平均行为的实验中被观察到。单分子方法能够揭示反应位置、途径和动力学的统计分布,尤其是在研究...

【引言】 电解质离子在固液电化学界面的吸附是一种普遍存在的电化学过程,直接应用于能量存储、电容去离子和元素回收。电化学界面离子的组织和动力学对于理解电催化过程中...

【引言】 在1960年代,对液态金属的能带结构进行了一系列开创性的理论研究。就像玻璃材料具有明确定义的复折射率一样,在多重散射影响下的电子波获得复波数位移Δ k...

【引言】 锂离子电池为电动汽车、智能机器人和强大的便携式电子设备提供动力,同时对下一代锂离子电池提出了更高的要求。对于新的电极材料而言,从循环稳定性的观点出发,...

【引言】 可充电铝离子电池 (AIBs) 因其具有地壳上最丰富的金属资源、成本低、运行安全、体积容量最高等优点,是下一代最具代表性的电池之一。以前,Al负极上的...

【引言】 过去十年见证了汽车发动机发展的显著转变。大型自然吸气汽油发动机被较小的涡轮增压发动机取代,而且混合动力和电动汽车市场也已经经历了一个快速的增长。通过结...

【引言】 无论从复杂的烃类分子混合物,还是到单一组分的液相化学分离,都是一个规模大且耗能的过程。目前,化学分离过程占全球能源消耗的10-15%,且该过程中的分子...

【引言】 在过去十年中,功能性材料,机械和设备方面的创新发展促进了包括传感、信号传输和电源在内的可穿戴式设备的快速发展。同时,可穿戴电极与身体运动、体温或生物流...

【引言】 Hall-Petch强化源于晶界或孪晶界(GBs或TBs)阻碍了位错运动,是一种经典且最有效的提高材料强度和硬度的方法。在此理论的基础上,材料可以极细...

【引言】 过去十年,单原子催化剂(SACs)在与能源相关的电催化领域中迅猛发展,实现了催化反应的高活性和高选择性,同时也为催化剂机理的研究提供了新的解决方案。该...

【引言】 在热力学势能或者接近的条件下合成若化学键是化学中的一个基本挑战,其广泛应用于催化,生物学和能源科学。元素-氢(E-H)键是化学中最普遍的,在绝大多数有...

【引言】 光电化学(PEC)水分解是一种将太阳能转化为清洁和可储存的化学能的有前途的技术。在PEC电池中,半导体在吸收来自光的光子以产生移动电荷载流子方面发挥着...

【引言】 物理吸附的低能耗和温和的工作条件,为现有的气体储存、分离和净化过程提供了一种很有前途的替代方法。其中,开发低成本、高效的物理吸附剂对于气体吸附和分离至...

【引言】 自首次被成功分离以来的三个十年中,N-杂环碳烯(NHCs)作为一种具有发展前途的表面功能化改性剂和锚定剂,与基于硫醇的体系相比具有一些优势。由于其强大...

【引言】 可充电锂金属软包电池(LMBs)因其能量密度高,而作为下一代新型储能技术备受关注。然而,在实际软包电池中同时实现高能量密度和长循环寿命仍然是一个巨大的...

【引言】 当相互排斥的电子被限制在一个小空间时,它们可以形成一种有序的晶体状态,称为维格纳晶体。多电子系统中强相互作用的第一个理论上预测的表现之一是维格纳晶体,...

【引言】 锂金属作为下一代电池最有希望的候选负极,其具有最高的理论容量(3860 mAh g-1)和低的还原电位(-3.04V)。然而,锂金属负极面临两个基本挑...

【引言】 菲佐在1850年证明了光速在运动介质中传播时可以改变。然而,快速移动的电子介质并不能通过通过电流实现光速的有效控制。由于电子与光之间的强电磁耦合导致了...

【引言】 柔性和可穿戴电子设备的快速发展,推动了人们对于高性能能量存储设备的不断需求。其中,相比于在现实应用中能量储存性能,器件的机械可靠性更为重要,其不可逆转...

【引言】 光电器件可分为光子接收器件(例如光电探测器(PD))、发光器件(例如激光二极管、发光二极管(LED))、光伏器件(例如太阳能电池)和光通信器件(例如光...