
研究背景 全球能源转型背景下,绿氢是核心清洁能源载体,阴离子交换膜海水电解可直接利用海水资源,大幅降低制水成本,具备广阔工业化前景,但碱性 HER 存在难以破解...

【文章信息】 限域构筑氰基空位调控的高熵普鲁士蓝类似物:亚稳态热解策略驱动电子传输加速,赋能高效能量转换 第一作者:鲁婷 通讯作者:云斯宁* 单位:西安建筑科技...

一、【导读】 水在纳米通道中的快速输运是生物水通道、海水淡化膜、能源材料界面和地质孔隙等体系中的关键过程。厦门大学化学化工学院胡晟教授与汤富杰教授团队将离子可调...

一个曾被认为“存在于薄膜里”的微观结构,如今被搬进了真正能造器件的块体晶体——而且性能大幅跃升。 上海师范大学,香港理工大学,北京理工大学,香港城市大学,澳大利...

近日,三峡大学胡功伟课题组,斯旺西大学李立杰教授,与西北工业大学黄佛保课题组合作,在国际顶级期刊《Advanced Science》发表研究论文,提出一种基于应...

第一作者:李钦、兰建宏 通讯作者:顾少楠、周家东、王美玲 通讯单位:太原理工大学、北京理工大学、齐鲁工业大学 论文DOI:https://doi.org/10....

【科学背景】 实验室规模的钙钛矿太阳能电池(PSCs)通常采用旋涂法在惰性气氛中制备,已实现超过27%的认证效率,但旋涂法因离心力导致的薄膜不均匀性以及与惰性气...

近日,武汉纺织大学刘磊教授团队与陈嵘教授团队合作,在国际期刊《Applied Catalysis B: Environment and Energy》上发表题为...

一、研究背景 钴酸锂(LiCoO2, LCO)作为商用锂离子电池的基石性正极材料,数十年来始终在3C(消费电子)市场中占据主导地位。将充电截止电压提升至4.6 ...

在工业废水处理与海水淡化领域,氯离子(Cl−)的去除一直是关键挑战。高浓度Cl−不仅会导致土壤盐碱化,还会严重腐蚀不锈钢设备,威胁生态安全与工业生产。电容去离子...

一、【导读】 增强抗断裂性能的策略包括裂纹尖端前方的内在增韧和裂纹尖端后方的外在增韧。外在的裂纹尖端屏蔽机制可以阻碍裂纹扩展,但对裂纹萌生没有影响。相比之下,内...

富兰克林早在18世纪就发现,一小勺橄榄油可以迅速铺展在池塘水面上,形成接近单分子层厚度的油膜,并使原本起伏的水面变得平静。反常的是,油膜降低界面张力本应使水面更...

钴酸锂(LiCoO2,LCO)是目前手机等3C锂电池最主要的正极材料。产业需求在高截止电压下,实现高能量密度锂离子电池的同时能保持循环稳定性,但要实现高电压稳定...

景行 一、【科学背景】 质子交换膜燃料电池核心阴极反应为氧还原反应(ORR),铂基核壳金属间纳米催化剂Pt@PtM-i凭借独特电子配体与晶格应变协同...

一、【科学背景】 锂金属电池(LMBs)具有极高的理论能量密度,是下一代高能储能体系的重点研究方向,被视作储能领域的突破性技术。但受限于电解液体系与电极界面的适...

【科学背景】 蛋白质并非静态的刚性分子,而是在其低能天然态与多种高能构象(如部分或完全去折叠状态)之间持续动态转换。这些高能态尽管在热力学上占比极小,却在蛋白质...

一、【科学背景】 Al1-xScxN(钪掺杂氮化铝)是一种具有纤锌矿结构的新型铁电材料,通过向非铁电的AlN中掺入Sc元素,打破中心对称性从而诱导铁电性,兼...

研究背景: 随着全球向可持续清洁能源转型,电网级储能技术的需求日益增长。水系锌离子电池(AZIBs)凭借其本征高安全性、成本低廉以及环境友好等显著优势,被认为是...

精准地调控固态分子材料的声子动力学和热导率是近年的研究热点。这主要是因为具有极高热导率或极低热导率的材料在诸多应用都极具潜力,特别是现代工业的快速发展对各类热管...

一、【科学背景】 金属卤化物钙钛矿因其优异的光色纯度、可调带隙以及简便的溶液加工性,在高清显示领域引起了广泛关注。近年来,钙钛矿发光二极管(PeLED)在近红外...
