
前言 近年来,MnO2由于成本低廉、高理论容量等优点被作为多种离子电池正极宿主材料而广泛研究,包括Li+、Na+、K+、Zn2+、Mg2+等。但MnO2材料低的...

【背景介绍】 胶体量子点太阳能电池(CQD-SCs)具有广泛的光电可调性和制造优势。近十年来,通过改善CQD表面化学和器件架构,CQD-SCs的最高功率转换效率...

据悉,温州大学陈希章教授团队首次突破了多股绞丝增材制造高熵合金制造技术,为大尺寸和复杂形状高熵合金材料及产品的制造提供了一种高效高质有前途的制造方法,制造的Al...

随着光电技术的发展,越来越多形貌复杂的光学元件被应用于医疗、航空、国防等领域。人们对于光学元件加工质量也提出了更高的要求,如较高的表面质量、较好的面型精度和较低...

【研究背景】 聚合物太阳能电池(PSCs)由于其独特的优势,如通过高通量滚轧(R2R)工艺实现低成本生产、机械柔性、重量轻等,近年来受到了广泛关注。一直以来,研...

【研究背景】 面对全球水污染和水资源短缺的危机,分子筛分膜在微污染物去除和资源回收方面存在巨大潜力。具有高选择渗透性的纳滤膜,是实现亚纳米尺度上高效分子筛分的理...

“射向肿瘤细胞的阿波罗之箭”:南京大学邹志刚/姚颖方团队在Trends in Chemistry上发表光催化肿瘤治疗综述文章 2020年11月6日,邹志刚院士团...

【引言】 相比较传统的插层型石墨负极材料,采用锂金属为负极的锂电池具有更低的电位和更高的理论容量,从而能够大大提升锂电池的能量密度。然而,锂枝晶不可控生长而导致...

【引言】 大多数水凝胶必须保持其三维结构并承受一定载荷,它们是共价交联的,因此,如果膨胀,它们本质上是易碎的。如果引入依赖于非共价相互作用、滑环结构、主-客体相...

【引言】 随着人们对能源和环境的日益关注,开发可持续、可降解的电极材料越来越受到研究者的重视。有机电极材料不仅具有可持续性和可降解性,而且在低碳、环保、低成本等...

【研究背景】 基于化学发光(CL)的检测技术由于能够有效的避免激发光散射及背景荧光干扰,彻底改变了生物分子的体内成像能力。化学发光成像本质上具有很高的灵敏度,因...

【研究背景】 随着传统燃料(如煤和石油产品)的枯竭与其对环境影响的日益加剧,可再生能源转换和存储系统受到了广泛并深入的研究与讨论。用于氧还原反应(ORR)、析氢...

【引言】 锂离子电池(LIB)因其高效率和可逆的电化学储能性能而受到广泛研究,但由于商用有机电解质具有一定的毒性和易燃的不足,会导致部分环境污染和安全隐患。水系...

【背景介绍】 众所周知,2019年诺贝尔化学奖是表彰锂(Li)离子电池的研发。然而,锂离子电池(LIBs)中石墨负极的理论比容量低(372 mAh g-1)限制...

导读 对于金属材料而言,将晶粒细化到超细晶/纳米晶可使材料强度提高数倍,但同时也造成了材料应变硬化能力的衰减甚至是丧失,难以避免地出现低塑性。本文发现了一种顺序...

【引言】 甲酸(HCOOH)作为一种液态储氢介质通过催化反应释放氢气在燃料电池中得到了广泛的应用。Pd被认为是甲酸脱氢催化反应中最有效的催化剂,其中,通过结合不...

【背景介绍】 锂(Li)金属具有最低的电化学势和最高的理论比容量,但是当Li金属暴露于电解质中时,固态电解质中间相(SEI)会在Li金属表面上形成钝化层,出现不...

【背景介绍】 透明导电薄膜是一种重要的光电材料,广泛应用于触摸屏、液晶显示、有机发光二极管(OLED)、太阳能电池等光电领域。随着便携式和可穿戴电子产品的涌现,...

【背景介绍】 当前,人类社会正由信息化向智能化演进。智能化社会需要高效智能的信息感知系统对感知到的海量信息进行有效的甄别、处理并作出决策,对于重复无意义的信息进...

【引言】 近年来,碱金属在医学和电池等各个领域得到了广泛的研究。特别是锂金属由于具有最高的理论容量和最低电化学电势,被认为是高能量密度锂离子电池负极的最终选择。...
