
【引言】 钠离子电池(SIB)的电化学性能主要取决于其正极性能。在各类正极材料中,Na3V2(PO4)2F3(NVPF)的理论工作电压约为3.85 V,理...

近期,天津大学化工学院仰大勇教授课题组在纳米技术领域权威期刊《Nano Today》上发表了题为 “DNA-based engineering system f...

【研究背景】 在电磁波的激发下,金属中的自由电子可以产生共振运动,从而激发局部表面等离共振(LSPR)。由于LSPR,贵金属等离激元纳米粒子具有优异的光学性质和...

研究背景 NH3不仅是肥料的来源,而且还是重要的无碳能源载体,因此在过去的十几年中,N2还原为NH3的反应一直是最重要的化学反应之一。目前,NH3的大规模生产主...

金属-有机框架(MOFs)材料被广泛研究,并在从气体储存和分离到催化和化学传感器等领域有许多应用。然而,MOFs形成的机理研究仍相对不足,大部分结构信息都是合成...

【引言】 全球人口的不断增加和生活方式的重大改变正在加速全球能源格局变革。化石燃料的高消耗会损害环境,并对气候变化产生负面影响。近年来,对持续可再生能源的开发间...

【研究背景】 磁性材料是发电、输电、能源转换和信息等电力电子产业的核心材料。提高磁性材料的饱和磁化强度和软磁性能可促进器件向小型化、安静化、高效化和低能耗化方向...

【背景介绍】 目前,碳基负极材料仍然是锂离子电池中应用最广泛的材料,特别是在实际应用中。商业化的锂离子电池一般采用石墨作为负极材料,但局限于其较低的理论比容量(...

【背景介绍】 如今,清洁高能量密度燃料的电化学能量转换在可持续能源过渡中至关重要。在高于100 ℃下运行质子交换膜燃料电池(PEMFC)具有对燃料杂质的高度耐受...

【引言】 逐层组装2D纳米片异质结构是一类重要的材料,其物理化学特性独特,因而在纳米器件、能量转换和存储、纳米药物和催化等领域中具有广阔的应用前景。异质结构将不...

可拉伸电子器件在可穿戴设备、可植入医疗器件、人工皮肤、软体机器人以及人机交互等新兴前沿领域受到越来越多的关注。柔性可拉伸电子器件与柔性供能器件一起可以组成完整的...

研究背景: 锂离子电池作为便携式电子设备、电动汽车及电网储能等应用中最重要的组成部分而越来越重要,对其性能要求也越来越高。因此,对下一代高能量密度、高功率密度锂...

【引言】 一直以来,研究人员认为将硅与金属卤化物钙钛矿结合在一起的叠层太阳能电池能够突破单电池效率极限。然而,为了实现这一目的,钙钛矿/硅叠层太阳能电池不仅需要...

【背景介绍】 基于异腈的反应的研究最早可以追溯到上世纪二十年代,但直到目前的基于异腈反应构筑的聚合物(IBPs)却十分稀缺。这其中主要的原因是缺乏高效的聚合方法...

构建具有电荷传输(CT)特性的MOFs策略通常有两种方法,即键合和空间方法。键合的方法依赖于金属节点和有机配体之间良好的空间和轨道重叠来实现有效的CT。通过空间...

【引言】 相变材料由于能储存和释放潜热而被广泛应用于可再生能源利用系统。然而,有机相变材料的局限之一是不能在很低的温度下可控地实现储热和放热,尤其是在低于其结晶...

研究背景 可充锂离子电池(LIBs)因其高能量和高功率密度、环保性以及在广泛领域的潜在应用而被认为是便携式电子设备、先进机器人技术和电动汽车最有前景的储能设备之...

【引言】 众所周知,具有高丰富度,高容量和无枝晶的镁电池一直是锂离子电池潜在的替代品,将极大提高电池的体积能量密度。然而,Mg2+阳离子的高离子电位使它在阴极中...

【引言】 通过电化学方法进行水分解已被证明是一种具有成本效益,清洁且高效的能量转换技术,在过去的几十年中受到了广泛的关注。由于其复杂的四电子转移过程,析氧反应(...

研究背景 金属的强塑性匹配矛盾是困扰材料学界的挑战性问题,影响了超高强度金属材料在航空航天,运输,能源等支柱型工程产业的广泛应用。具有高界面密度的纳米片层金属材...
