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ACS Catalysis:表面和界面双极化促进BP-Bi24O31Br10高效光催化CO2RR
利用太阳能将CO2光还原转化为化学品被认为是缓解能源危机和温室效应的有效方法。然而,由于C=O键(750 kJ mol−1)的高解离能,CO2分子具有高度的稳定性,这导致CO2光催…
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晏成林/马仁志/卢学毅ACS Nano: 基于异质结中的内置电场实现卓越的钠存储
钠离子电池(SIBs)作为一种有吸引力的锂离子电池(LIBs)的替代能源,由于钠的高自然丰度而备受关注。然而,钠离子具有更大的原子量和离子半径,导致其传输动力学更加迟缓、体积膨胀更…
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于乐&楼雄文Sci. Adv.:结构限域性助推锌电性能提升!
第一作者:Huan Yu 通讯作者:于乐,楼雄文 通讯单位:北京化工大学,南洋理工大学 DOI:10.1126/sciadv.abm5766 背景介绍 事实上,对可再生能源整合不断…
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崔屹教授AEM: 用于固态电池的可扩展、超薄、耐高温固体聚合物电解质
与传统锂离子电池相比,全固态电池(ASSB)因高能量密度、良好的热稳定性和安全运行等优点而表现出巨大的潜力。在各种固态电解质中,固体聚合物电解质(SPE)因其薄、低密度和良好的可制…
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福大ACS Catalysis:光激发共价有机骨架上水合作用引发的水氧化途径
通过人工光合作用将太阳能转化为可储存的化学品是解决能源和环境问题的一种有吸引力的方法。水的氧化对于自然和人工光合作用都是至关重要的,由于其缓慢的动力学,它决定了整体的光催化效率。许…
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国科大刘向峰Nature子刊:调节库仑排斥相互作用改善富锂正极电压衰减!
富锂层状氧化物电池正极材料中的氧氧化还原反应在高电池电压(>4.5 V)下产生额外的容量。然而,不可逆的氧释放会导致过渡金属(TM)溶解、迁移和电池电压衰减。 在此,中国科学…
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彭栋梁/谢清水Adv. Sci.: 抑制高性能锂硫电池多硫化物穿梭的进展和策略
锂硫(Li-S)电池因其高能量密度和成本效益而被认为是最有前途的下一代储能系统。然而,其实际应用受到一些不可避免的缺点的严重阻碍,尤其是可溶性多硫化锂(LiPS)的穿梭效应导致容量…
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宁波大学PNAS:首次报道铅硫电池,彻底解决穿梭效应和枝晶难题!
作为下一代电池最有前途的阴极材料之一,硫已被广泛用于有机系金属-硫电池,特别是Li-S电池。然而,有机电解质本身的局限性(例如,低离子电导率、易燃性和挥发性)、多硫化物穿梭效应、锂…
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南航AFM:π-d电子耦合的有机-无机杂化界面稳健析氢
电催化水分解作为一种高效、低环境友善的制氢技术,具有大规模应用的潜力。然而,在这一过程中,大电流密度析氢反应(HER)催化剂的高成本和不稳定性严重阻碍了水分解工业化进程。因此,非贵…
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催化顶刊集锦:AFM、JMCA、AEM、AM、ACS Catalysis、Small等成果
1. Small:SnS2上构建N-Cu-S界面化学键实现高效的太阳能光电化学全水解 石油燃料的消耗和环境的恶化不仅违反了可持续发展的规则,也抑制了当前工业的发展。将太阳能转化为化…