头条
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Nature重磅!任性了不是?位错还能“走走停停”!
大多数工程材料都是基于多相微结构,这些结构要么是通过控制相平衡产生的,要么是像薄膜加工那样通过不同材料的制备产生的。在这两个过程中,微观结构通过失配位错(或几何失配位错)在异相界面…
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今日Nature:来自不同材料间的“心灵感应”!
掺杂的Mott绝缘体,展示了一些有趣的物质量子相,包括量子自旋液体、非常规超导体和非费米液体金属等。当流动电子接近莫特绝缘态时,这种相位经常出现,因此,具有很强的空间相关性。 不同…
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上硅所Adv. Sci.:Mo2S3@NiMo3S4异质结在大电流密度下实现高效整体水分解
在大电流驱动下碱性水裂解用于大规模制氢,通常存在电荷转移动力学迟缓的问题。商用贵金属催化剂在大电流条件中不稳定,而大多数非贵金属催化剂只能在<200 mA cm-2的低电流密…
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郭玉国团队最新Nature子刊:选择溶解法定制长寿命微米级Si负极!
成果简介 微米级硅(Si)负极具有比传统石墨负极高得多的理论容量和比纳米级Si负极更有吸引力的应用前景。然而,其在锂化过程中严重的体积膨胀需要具有增强力学稳定性的固体电解质界面相(…
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江苏大学连加彪AFM:通过对MoS2进行热处理,提高其10倍容量!
钼基材料因其多价性和高比容量而被视为水系锌离子电池(AZIBs)的理想候选材料。然而,MoS2的结构不稳定性和MoO2的迟缓反应动力学限制了它们在AZIBs中的进一步发展。 图1….
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AM:易变配位界面调节贫电解液中锌电池的离子动力学
可充锌电池技术受到阳极可逆性有限的困扰,特别是在使用贫电解液时,这一问题尤为严重,这影响了锌电池用于大规模储能的经济优势。 图1. 界面表征 加利福尼亚大学Richard B. K…
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Angew:高熵锂硫银锗矿固态电解质助力稳定全固态电池
超离子固态电解质(SEs)对于大容量固态电池(SSBs)的应用至关重要。多组分超离子固态电解质因其良好的电荷传输特性而备受关注,但人们对构型熵(ΔSconf)如何影响离子电导率还缺…
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武大/郑大AFM:双氧化还原活性位点NC@Ni2P/NiSe2异质结构可实现高效能量收集和存储
对于传统电源(可充电电池和超级电容器(SCs))的频繁充电和供电的不便利性,集成能量收集和存储单元的自充电能量系统(SCPS)可有效解决上述问题。但是,先前报道的SCPS普遍存在充…
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黄爱生/温珍海Small:功率密度达204.3 mW cm-2!双功能核壳COF@MOF用于可充电锌-空气电池
可充电锌-空气电池(ZABs)由于具有成本低、环境友好和理论能量密度高(1084 Wh kg-1)等优点,被认为是满足未来能源需求的有前景的技术。然而,由于涉及多电子转移反应途径,…
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合成氨,最新Nature!
成果展示 在2022年7月22日,澳大利亚莫纳什大学Alexandr N. Simonov和Douglas R. MacFarlane(共同通讯作者)等人在Nature上发表了题为…