电化学 第3页

克服电化学氮还原反应(NRR)的瓶颈:氧功能化碳氮化硼催化剂

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Nano-Micro Letters 发布于 2022-12-08

氨是现代化工和农业的基础,同时也是洁净能源的重要载体之一。然而传统的Haber-Bosch法合成氨需要在高温高压条件下进行,研究者们已经提出了各种绿色、可持续的合成氨路线来替代高能耗、高污染排放的Haber-Bosch合成氨工艺。其中,由可再生能源驱动的电化学合成氨技术近年来备受...

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成均馆大学Jung Kyu Kim等:表层焦磷酸铁纳米晶促进光电水氧化

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Nano-Micro Letters 发布于 2022-12-06

太阳能水分解可通过调节催化剂表面成分和相结构进行调控,也是改善反应动力学缓慢和提高能量转换效率的重要途径。本文中韩国成均馆大学Jung Kyu Kim教授课题组合成了一种焦磷酸铁(Fe₄(P₂O₇)₃, FePy)纳米晶调节的杂化覆盖层,该杂化覆盖层存在于纳米结构化的金属氧化物表...

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Curtin大学邵宗平等:高熵钙钛矿氧化物为可逆质子陶瓷电化学电池空气电极带来新机遇

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Nano-Micro Letters 发布于 2022-12-01

随着化石燃料的不断开采和使用,能源危机和环境恶化的问题越来越严重。可再生能源(如太阳能、风能和潮汐能),在缓解环境污染的同时,正逐步取代传统的火力发电,但这些可再生能源面临着供需结构的不匹配和区域能源调度的困难。因此,开发清洁、高效、便携的能源转换装置是非常可取的,但目前仍是一个...

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全温度柔性锌空电池:超分子聚合物缠绕式自支撑双功能膜催化剂

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Nano-Micro Letters 发布于 2022-11-30

可穿戴柔性电子技术的快速发展,急需开发在全温度和恶劣条件下工作的高能量柔性电池。锌空气电池(ZABs)由于丰富的锌资源和高理论能量密度,是最具成本效益竞争力和高安全性的储能系统。然而,空气正极的反应动力学缓慢、宽温度范围内充放电电解质的离子导电率降低、过电位大、速率能力差、化学稳...

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高效率无甲胺锡铅混合钙钛矿太阳能电池,可精细调节中间相

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Nano-Micro Letters 发布于 2022-11-29

开发和优化混合锡铅(Sn-Pb)钙钛矿将对全钙钛矿叠层太阳能电池效率的提升至关重要。然而,常见混合Sn-Pb钙钛矿组分中挥发性甲胺(MA⁺)离子含量较高(>30%),这会影响器件的工作稳定性。无甲胺的混合Sn-Pb钙钛矿(如Cs₀.₂₅FA₀.₇₅Sn₀.₄Pb₀.₆I₃)...

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NML文章集锦|水凝胶

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Nano-Micro Letters 发布于 2022-11-29

一、专辑介绍 水凝胶和气凝胶是两种最常见的凝胶材料。水凝胶依靠其亲水的三维网络结构,具有特殊的溶胀特性与保水功能,被广泛应用于原油脱水、医疗药物载体、传感等领域;气凝胶则是利用一定的干燥方式使气体取代凝胶中的液相而形成的一种纳米级多孔固态材料,凭借其轻质、良好的热学性能、优异的...

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NML文章集锦 | 超级电容器(10篇正极材料研究论文)

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Nano-Micro Letters 发布于 2022-11-24

一、专辑介绍 近年来,化石能源的大量燃烧所引起的环境问题,给人类的生存和发展带来了巨大挑战。凭借快速充放电、高功率密度、低成本和出色的循环稳定性,超级电容器被认为是合适的下一代储能设备。超级电容器的电极材料会影响其工作电压、能量密度、功率密度以及循环寿命等关键性能参数。相对...

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NML文章集锦 | 固态电池

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Nano-Micro Letters 发布于 2022-11-21

一、专辑介绍 对于锂金属电池、水系锌电池或者热电化学电池来说,使用固体电解质可以解决在这些种类电池充放电使用过程中的枝晶、短路、自放电以及电解质泄漏等问题,能够有效提高电池的安全性、可靠性并且延长电池使用寿命。因此,使用固态电解质的固态电池吸引了研究者的大量研究。 本虚拟...

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西交大丁书江教授等:准固态离子传导阵列复合电解质,适用于全天候实用固态锂金属电池

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Nano-Micro Letters 发布于 2022-11-21

新能源行业的快速发展对锂离子电池安全性、能量密度上提出了更高的要求,而固态锂金属电池有望替代目前液态锂离子电池朝着更高能量密度发展,因此开发出兼具高室温离子电导率与高安全性的固态锂金属电池具有重要意义。凝胶聚合物固态电解质由于自身制备工艺简单并拥有较高的室温离子电导率而受到人们的...

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NML文章集锦 | 超级电容器(9篇正极材料研究论文)

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Nano-Micro Letters 发布于 2022-11-17

一、专辑介绍 近年来,化石能源的大量燃烧所引起的环境问题,给人类的生存和发展带来了巨大挑战。凭借快速充放电、高功率密度、低成本和出色的循环稳定性,超级电容器被认为是合适的下一代储能设备。超级电容器的电极材料会影响其工作电压、能量密度、功率密度以及循环寿命等关键性能参数。相对于负...

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纳米玉米棒氧化铟:催化二氧化碳还原的活性位点找到了

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Nano-Micro Letters 发布于 2022-11-16

甲酸(HCOOH)是二氧化碳还原(CO₂RR)最常见的产物之一,电催化CO₂制备HCOOH也是实验室中CO₂催化还原最容易得到高法拉第效率的反应之一,特别来讲,对于铋,锡,铟等体系的催化剂而言,电催化CO₂获得的产物以HCOOH为主,其它产物尤其是液相产物普遍很少甚至没有,这使得...

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湖南大学邹雨芹教授:二氧化碳还原耦合甲醛氧化,实现超低电压甲酸盐电合成

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Nano-Micro Letters 发布于 2022-11-16

化石能源的过度开采和利用导致严重的环境问题和能源危机。可再生能源驱动的电催化二氧化碳还原产生液态燃料和化学物质,有效的实现碳中和能源转化。在众多的还原产物中,甲酸盐是二氧化碳电化学还原具有市场竞争力和经济可行性产物,开发高效电催化二氧化碳还原产甲酸催化剂具有重要研究价值。目前,电...

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温和水系锌离子电池锌负极:挑战、策略和前景

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Nano-Micro Letters 发布于 2022-11-14

温和水系锌离子电池以其高比容量、安全、环保、低成本等特点获得了快速发展,并有望主导未来储能系统市场。然而,温和水系锌离子电池在充放电过程中,负极侧难以避免会出现枝晶生长、析氢和腐蚀等棘手问题,严重限制了电池的性能。因此,全方位理解锌负极所面临的挑战以及其解决策略,对发展具有高度稳...

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吉林大学晁单明团队:构筑界面可逆电场,助力高倍率与稳定的锌阳极

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Nano-Micro Letters 发布于 2022-11-13

水系锌离子电池具有高安全、低成本和环境相容性,在规模化能量存储领域展现出巨大的潜力。然而,锌阳极仍遭受枝晶生长、析氢反应和副产物的困扰。作为一种有效的锌阳极稳定策略,界面保护涂层能够限制锌离子迁移并隔绝电解质中的水/质子,从而抑制枝晶并压制副反应。尽管如此,涂层与锌离子的强吸附作...

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NML文章集锦 | 超级电容器(10篇综述论文)

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Nano-Micro Letters 发布于 2022-11-10

一、专辑介绍 近年来,化石能源的大量燃烧所引起的环境问题,给人类的生存和发展带来了巨大挑战。因此,寻找清洁和可持续能源的高效储能设备已成为重要的课题之一。由于其快速充放电、高功率密度、低成本和出色的循环稳定性,超级电容器被认为是合适的下一代储能设备。受制于水系电解质的分解和...

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北大深研院潘锋教授等:全固态电池在高电压下的界面失效机制

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Nano-Micro Letters 发布于 2022-11-10

全固态锂电池(ASSLBs)具有高安全性和高能量密度,是下一代电池重要的技术路线。聚环氧乙烷(PEO)是一种性能优良的固态电解质,具有良好的离子传导能力,且对正负极活性物质具有较好的界面润湿能力。然而,PEO的电化学窗口较窄,当充电电压高于3.9 V(vs. Li/Li⁺)时,P...

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西北工大樊慧庆和马龙涛团队综述:锌基电池体系中的固态电解质界面膜(SEI)

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Nano-Micro Letters 发布于 2022-11-10

锌基电池理论容量高(820 mAh g⁻¹),标准电极电位低(-0.76 V vs. SHE),在水溶液中稳定性好,经济环保,安全性高,在开发新型储能设备中受到广泛关注。在锌电池体系中,由电极和电解质控制的固体电解质界面(SEI)影响着电池性能,锌枝晶生长、电化学稳定窗口(ESW...

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复旦大学卢红斌:高能量密度无负极锌碘电池的正负极设计

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Nano-Micro Letters 发布于 2022-11-09

近年来,作为锂离子电池的重要补充,水系锌电池(AZB)以其安全性,低成本与高比容量脱颖而出,展现出出色的应用潜力,尤其在大规模储能领域。然而,在目前研究中,AZB负极往往都使用了远远过量的锌,正负极容量比(N/P比)达到50以上。过量的锌可以在循环过程中补偿水锌负极的急剧损失,从...

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北大深研院潘锋教授等:全固态电池在高电压下的界面失效机制

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Nano-Micro Letters 发布于 2022-10-24

全固态锂电池(ASSLBs)具有高安全性和高能量密度,是下一代电池重要的技术路线。聚环氧乙烷(PEO)是一种性能优良的固态电解质,具有良好的离子传导能力,且对正负极活性物质具有较好的界面润湿能力。然而,PEO的电化学窗口较窄,当充电电压高于3.9 V(vs. Li/Li⁺)时,P...

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NML文章集锦 | 量子点

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Nano-Micro Letters 发布于 2022-10-21

一、专辑介绍 量子点:量子点是一种重要的低维半导体材料,其三个维度上的尺寸都不大于其对应的半导体材料的激子玻尔半径的两倍。量子点一般为球形或类球形,其直径常在2-20 nm之间,它是为了解决全球能源危机而发展起来的。随着研究的发展,现在的量子点也用在半导体和生物学研究上。 ...

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