

Nano Energy:基于Zn离子预插层策略的高容量MXene负极用于可降解微型Zn离子混合超级电容器 [导读] 随着科技的发展,储能系统在现代...

硅具有高的理论储锂容量(3579 mA h g-1),使其成为高比容量锂离子电池倍具希望的负极材料。然而,低电导率、严重的体积效应和不稳定的固体电解质界面(SE...

一、【导读】 构成流体的粒子之间的相互作用在流体的流动中起着关键作用。在低密度下,粒子可以自由地进行弹道运动,例如在气体中,收缩的电导率只取决于通道的宽度和粒子...

研究背景 随着电子、计算机和能源领域高新技术的发展,对新材料的需求越来越大。其中,新型导电材料的研究与开发受到越来越多的关注。对于新型导电材料,除具有较高的导电...

导言: 根据调研,我国现有脊髓损伤患者超过200万人,并以惊人的速度在增长,给家庭和社会带来了极大的负担。神经干细胞(NSCs)具有自我更新和分化...


1.【导读】 相比有机电解液体系的二次电池,水性锌离子电池具有安全性高、成本低、环境友好等优势。然而,由于缺乏合适的高容量、长循环、高倍率的正极材料,水系锌离子...

多功能、低功耗的气体传感系统对于智慧农业体系的构建起着至关重要的作用。目前所广泛应用的半导体式气体传感器多工作在150-450°C的温度范围内。这种高温工作条件...

近年来,出于锂矿资源匮乏及其分布不均匀考虑,诸多新型电化学储能技术逐渐被开发出来。其中,钾基电化学储能器件(如钾离子电池、钾离子混合电容器、钾-硫...

一、【导读】 致密元素氢长期以来一直被预测为一种超高温超导体,然而所需的极高压力给确认这些超导相带来了挑战。超氢化物材料有望保留致密元素氢的超导特性,且压力要低...

一、导读 在全球碳中和的背景下,燃料电池和金属空气电池在实现清洁和可持续的能源转化领域具有广阔的发展前景。为了克服燃料电池和金属空气电池中缓慢的氧还原反应(OR...

01 导读 能源与环境危机已成为人类社会面临的主要问题之一。双酚A(BPA)是一种内分泌干扰化合物,具有雌激素活性。即使浓度很低,BPA对生物体也具有毒性,可导...

2022年12月27日,科睿唯安与中国科学院联合发布 《2022研究前沿》报告,遴选和展示了11大学科领域中的110个热点前沿和55个新兴前沿。其中化学与材料科...


一、导读 高熵合金(HEA)因其独特的屈服强度和延展性受到广泛的关注。其中面心立方(fcc) HEAs的高延展性可以与高强度共存。高强度主要源于位错与溶质的相互...

一、【导读】 由于具有轻质、节省能源和结构增强的性质,高屈服强度和延展性的合金在人们生产生活中得到了广泛的应用。高熵合金(HEA)作为一类金属合金,其成分中具有...

【导读】 固体材料中自旋的相干调控对量子信息技术的发展具有重要意义。然而,目前固态材料中自旋态的相干调控仅能在低温下实现。少数能够实现室温自旋操纵的材料又受限于...

一、导读 在双碳大背景下,社会更加追求可再生能源的转化和利用,尤其在电池市场,成为各大资本力量角逐的高地。目前,锂离子电池由于其较...

一、【导读】 尽管Pt已被证明是用于催化氧还原反应(ORR)最有效的元素,但其高成本和资源界有限的含量,已经成为质子交换膜燃料电池(PEMFC)进一步应用最大的...
