
【引言】 锂硫电池的能量密度是如今锂离子电池的数倍之多。但是硫作为正极时的复杂变化是阻碍其实际应用的原因之一,并成为众多学者研究的方向。在放电过程中(2.8-1...


【引言】 目前高效的钙钛矿太阳能电池仍然局限于PTAA和Spiro-OMeTAD两种有机材料作为空穴传输层。然而这类电池面临着高成本、需要引入吸湿性掺杂剂及...

【背景介绍】 生理胞外微环境提供了调节细胞行为和功能的物理和化学信号,而水凝胶作为研究细胞-细胞外基质在三维环境中相互作用的重要工具,它可以囊括生理胞外基质的各...

【引言】 随着物联网时代的到来,可穿戴电子产品作为人机交互的平台具有广阔的应用前景,而其多样化功能的实现很大程度上依赖于其电源系统的可靠运行,该电源系统应具有柔...


【背景介绍】 三价钕离子(Nd3+)掺杂纳米晶由于其优异的近红外(NIR)发光性能,近年来受到了广泛关注。在808 nm半导体激光器激发下,Nd3+掺杂纳米晶能...

【背景介绍】 人工突触可以模拟人脑生物突触的学习记忆功能,在未来神经网络计算、大脑模拟、神经系统治疗等领域具有巨大的应用的价值。最早的人工突触是基于互补金属氧化...

【引言】 可充电锂金属电池由于高理论能量密度而引起广泛关注。对于实际应用,由于复杂的应用环境,在安全性和循环寿命方面,锂电池能在高温下稳定运行是负极为金属锂或包...


【研究背景】 1894年,Fenton开创了使用Fe(II)和H2O2制造强氧化剂的先河,进而,相关类芬顿反应如Fe(III)/H2O2、光/电Fenton等在...



【引言】 锂硫电池由于具有相当高的理论比容量(1675 mAh g-1),被认为是下一代有前景的先进电池技术。但其具有硫导电性差和体积膨胀,以及多硫化物溶解和穿...


【研究亮点】 1、揭示轨道取向是限制MoS2碱性析氢活性的关键因素,并发现碳掺杂可以产生垂直于基面空的2p轨道,从而为水的吸附和解离提供活性位点。 2. 相比于...

【引言】 非晶硅的结构被广泛地认为是四面体连接的连续随机网络,但其细节更为精细:缺陷环境,如三重悬挂键,以及中程有序度,都还未有定论。结合实验观测,原子级计算机...

【引言】 提高电催化氧还原(ORR)反应的效率对开发和应用不同的能量转换技术(例如:低温燃料电池、金属空气电池及电解水等)都有重要意义。发展高性能廉价ORR电催...

【背景介绍】 自18世纪50年代中期Galvani记录了电刺激青蛙腿的过程以来,我们便知道了人造导电材料可以用来刺激生物电信号并让其产生生理反应。通过从这些微观...

【引言】 人们对便携式电子设备,电动汽车和大型智能电网不断增长的需求推动了能量存储技术的快速发展。由于正极材料硫具有高理论比容量,丰富的自然储备,低成本和环境友...
