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昆士兰大学Bin Luo等综述:锌-溴可充电电池—从器件配置、电化学过程、材料选择到性能评价
纳微快报 2023-12-15 12:05
研究背景 全球范围内环境和能源危机加剧了对清洁和可再生能源需求的增长。当前市场上的大型电化学储能装置中,锂离子可充电电池占主导,然而其受限于相对较低的功率密度、更换和维护的高成本以及易燃的有机电解质,性能稳定、能效高、环境友好和价格合理的电化学储能装置有待开发。锌-溴可充 ...
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华中科技大学王鸣魁教授综述:柔性钙钛矿光伏器件稳定性提升策略
纳微快报 2023-12-14 11:53
研究背景 柔性钙钛矿太阳能电池(F-PSCs)具有质轻、高功率质量比、与曲面兼容等独特优势,可适用于便携式电子产品、柔性可穿戴设备以及光伏建筑一体化等领域,能极大弥补传统硬质太阳能电池在应用场景上的局限性。然而,F-PSCs在长期形变过程中仍面临着稳定性不足的问题。本工作首先总结了影响 ...
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佛罗里达理工学院Xiang He综述:MOF电化学水应用的研究进展
纳微快报 2023-12-13 09:57
研究背景 近年来,由于水消耗和全球人口的急剧增加,水资源短缺问题愈发严重。有效的水处理不仅可以为平衡水需求和供应提供额外资源,同时有助于发展循环经济,是解决水资源短缺问题的可能途径之一。开发的先进功能材料中(石墨烯、石墨相氮化碳、MXene),金属有机骨架(MOFs)材料脱颖而出。与 ...
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东南大学孙正明/潘龙团队:MXene负载双金属碲化物构筑内嵌界面电场,高倍率长循环储钾
纳微快报 2023-12-12 09:13
研究背景 钾离子电池(PIBs)因其能量密度高、成本低等优势,在规模化储能系统中具有广阔的应用前景。过渡金属碲化物(TMTs)是一类典型的转化型PIB负极材料,具有高理论容量、电子电导率高等特点;然而TMTs存在的两个关键问题限制了其储钾性能的发挥:离子扩散动力学缓慢,倍率储钾性能弱;离子脱嵌导致体积变 ...
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上海交大瑞金医院崔文国等综述: 3D/4D/5D/6D打印支架促进血管化的进展和展望
纳微快报 2023-12-11 10:49
研究背景 血管对于营养物质和氧气的输送和废物的清除至关重要。具有功能性血管网络的骨修复材料被广泛应用于骨组织工程中。增材制造是一种将物质逐层堆叠生成三维固体的制造技术,主要包括但不限于3D打印,也包括4D打印、5D打印和6D打印。它可以通过精确调整智能血管的力学结构和生物学特性,实现血管化来满 ...
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王中林院士和王杰研究员等:MXene 水溶液润滑的长寿命高电流密度摩擦伏特纳米发电机
纳微快报 2023-12-8 09:15
研究背景 摩擦伏特纳米发电机(TVNG)具有高电流密度、低匹配阻抗和连续输出等特点,有望解决小型电子器件的供电问题。然而摩擦界面的磨损会严重降低TVNG的输出电流密度和使用寿命。本文使用Mxene水溶液作为TVNG的界面润滑剂可以同时提高TVNG的输出电流密度和寿命,其电流密度高达754 mA m⁻2,并且实现 ...
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化学所姚建年院士等:调控MOF中铜的自旋态,助力尿素的电催化合成
纳微快报 2023-12-7 11:05
研究背景 尿素作为化工行业的重要原料,通常是经由高温高压条件下氨气与二氧化碳反应而成。然而,相较之下,采用电催化途径合成尿素由于其更简便的合成条件和更卓越的合成效率,成为另一种更为优越的选择。在电催化合成尿素领域,设计高效催化剂是一个极为关键的课题。通常,杂质催化剂的催化 ...
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新南威尔士大学梁康等:生物催化浮力自驱动纳米机器人实现细胞自主识别与富集
纳微快报 2023-12-6 11:21
研究背景 细胞分离被广泛应用于临床治疗和生物研究领域,包括再生医学、癌症治疗和艾滋病发病机制等。为了模拟生物免疫识别过程,人们亟需开发出具有更好特异性和稳定性的自动分离系统。化学自驱动的人造纳米机器人由于形状多变、易于操控和生物相容性好的特点,在药物运输和水质修复等各个领域都显示出了巨 ...
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中南大学陈立宝等:原位构筑摩擦膜作为高效有机/无机杂化界面层实现高稳定锂金属负极
纳微快报 2023-12-5 12:37
研究背景 锂金属负极因其极高的理论比容量而具有极好的前景,其电化学稳定性研究目前经取得了一定的进展。在面向实际应用中,商业正极通常匹配面积容量为3-10 mAh/cm2的锂负极,这意味着锂金属的厚度只需控制在50 μm内。同时,锂金属负极由于不受控制的枝晶生长和副反应极大限制了实际应用。本文提出一种摩 ...
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烟台大学侯传信和英国诺森比亚大学郭占虎等:调控界面和缺陷拓宽二元金属氧化物基微立方体电磁波吸收器吸收频带
纳微快报 2023-12-4 09:26
研究背景 钴酸镍因具有形貌可控性、环境友好性、高极化损耗能力备受研究者关注。本文提出界面和缺陷协同调控策略,利用异质组分复合和构建特殊形貌优化阻抗匹配和诱导界面极化作用,并调节氧空位浓度,激发偶极极化对介电损耗的贡献,有效增强了钴酸镍基吸波材料的吸收性能。该研究策略采用廉价节能和可规模 ...
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