闡明Pt單原子催化劑的軸向配體效應對堿性析氫反應的影響
新加坡國立大學Lei Wang和北京化工大學劉軍楓(共同通訊作者)通過電沉積的方法將Pt單位點引入N....
串聯催化加速一氧化碳的轉移和溢流實現CO2電還原為乙烯
化石燃料的過度使用導致了大量的二氧化碳排放,引發了能源和環境危機。二氧化碳轉化為其他增值化學品是循環....
Chem:創紀錄!鋰金屬庫倫效率達99.72%!
作者首先對所報告的溶劑和醚類稀釋劑進行計算,并按最小ESP( 靜電勢)值進行分類(圖1A)。傳統的高....
可在堿性介質中循環100000次的氧還原催化劑
單原子催化劑(SACs)在燃料電池和金屬空氣電池中的氧還原反應(ORR)方面具有舉足輕重的地位,但實....
陽離子無序度是如何影響層狀正極材料容量衰減的
鋰離子電池已經成為我們日常生活中不可或缺的一部分,它可以為便攜式電子設備和電動汽車等提供可靠動力來源....
一種以尿素和羧酸鹽為添加劑的Zn(OTf)2電解質優化策略
人類社會的能源短缺與可再生能源的高效利用直接相關,這推動了電化學儲能(EES)器件產業的快速發展。盡....
離子共價有機骨架衍生鈷單原子和納米顆粒用于高效電催化
研究者在能源轉換和能源儲存領域正在作出大量努力以減少對化石燃料的依賴。燃料電池、鋰基電池和金屬-空氣....
利用溶劑熱法合成了一種全新的Janus二酮基COF
COF(共價有機框架結構)材料在二維(2D)或三維(3D)結構下通過強共價鍵與各種芳香官能團連接,結....
構建高電導率共軛共價有機框架鋰電正極
開發高穩定的導電共價有機框架(COFs)對能量存儲的應用至關重要。故,構建了基于穩定的Janus二酮....
利用飛秒瞬態吸收光譜驗證S型異質結中的電荷轉移機制
太陽能-化學能轉換成為實現碳中和最可行的解決方案。目前,由于光生電子與空穴的快速復合,單個光催化劑的....
彈性界面相抑制氣體產生和促進鈉金屬負極均勻沉積
鈉電池負極在醚類電解質中表現出優異的性能,優于酯類電解質。然而,其中的機制尚不清晰,而揭示該機制有助....
精細調控金屬電結晶形貌有望從根本上實現高度可逆的金屬陽極
精細調控金屬電結晶形貌(包括晶格結構和晶面取向)有望從根本上實現高度可逆的金屬陽極,提高金屬電池循環....
利用In2.77S4/多孔有機聚合物光催化還原CO2制乙烯
近年來,對化石燃料的依賴增加了大氣中的CO2含量,導致全球變暖。自20世紀70年代以來,科學家們一直....
一種具有簡單結構單元的導電聚合物設計
導電有機物自20世紀30年代發現以來,在功能材料等諸多領域都有巨大發展。值得注意得是,導電聚合物具有....
銥酸鹽開放骨架衍生的高活性長壽命析氧電催化劑
酸性析氧反應是幾種重要的電能-化學能轉換的基礎,這種能量密集型過程在工業上依賴于銥基電催化劑。
從非學術的角度看鋰電池的未來發展
鋰離子電池應該被認為是一個"技術奇跡"。從商業的角度來看,它們是許多應用的首選解決方案,并正日益取代....
單原子Pt修飾缺陷型TiO2選擇性光電氧化葡萄糖生成葡萄糖二酸
光電化學 (PEC) 氧化為GLA生產提供了另一種有前途的策略,它可以在溫和的條件下操作,無需使用危....
單原子Pt修飾缺陷型TiO2選擇性光電氧化葡萄糖生成葡萄糖二酸
將生物質轉化為化學品,再使用可再生能源生產清潔燃料,是減輕對化石燃料依賴的一種很有前途的策略。
磷酸三甲酯(TMP)攜手N甲基甲酰胺(NMF)有機電解液實現高可逆無枝晶鋅負極
水系鋅離子電池因其高體積比容量與價格低廉的優勢,獲得廣泛關注。然而金屬鋅陽極在水電解質中的熱力學不穩....
可光控的高性能超分子凝膠溫差電池
然而,這一類電池所需要的溫差需要與熱源(如人體)緊密接觸,從而產生電極兩端的溫度差。這一特征限制了這....
“梯度包覆策略“,助力高性能全固態鋰電池!
NMC811正極與硫化物固態電解質界面分析。作者首先介紹了硫化物固態電解質(SSE)與氧化物正極接觸....
用于光電化學水分解的原始GaFeO3光電陽極
光電化學 (PEC) 水分解作為無碳足跡的制氫途徑受到廣泛關注。在光電化學水分解過程中,半導體光電極....
AM:界面工程實現低溫高比能石墨/NCM電池
FWSE+Na電解質的溶劑化結構及其對負極和正極側的影響如圖1b所示,傳統電解質的溶劑結構如圖1a所....
北航宮勇吉團隊AM:高性能鋰金屬電池中的超光滑致密鋰沉積
通常用作鋰電池負極CC的銅箔在電極材料的電子轉移和機械支撐中起著至關重要的作用。然而,裸銅箔二維表面....
孫學良JACS:界面鍵合鹵化物實現快離子導電鹵化物框架
球磨(BM)合成的SmCl3·0.5LiCl復合材料(BM-SmCl3·0.5 LiCl)在30°C....
中科大熊宇杰&龍冉Nature子刊:等離子體誘導人工光合作用
人工光合作用通過直接將CO2、水和陽光轉化為碳氫化合物,為儲存間歇性太陽能提供了一種有吸引力的方式。....