化学科学 第8页

南开大学袁忠勇教授:杂原子掺杂引发有利的析氢/肼氧化反应动力学用于肼辅助电解水和锌-肼电池

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Nano-Micro Letters 发布于 2023-07-30

研究背景 使用肼氧化反应(HzOR)替代发生在电解水阳极上的析氧反应(OER)可以大幅降低所需电压。本文报道了一种磷/铁共掺杂的硒化镍材料,可以作为一种双功能电催化剂,同时加速析氢反应(HER)和HzOR的反应动力学。该材料仅需-168和200 mVRHE的电势就可以分别在...

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NML文章集锦 | 单原子催化(6篇文章)

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Nano-Micro Letters 发布于 2023-07-27

一、专辑介绍 金属原子能分散在固体载体上的单原子催化剂近来已成为催化科学的一个新领域,并引起了广泛的研究关注。传统的非均相催化剂通常包含金属颗粒尺寸分布过于广泛。只有一小部分具有适当尺寸的金属颗粒可以用作催化活性物质,而其他尺寸的颗粒则是惰性或有利于副反应发生,导致金属利用效率...

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中国科学技术大学钱逸泰院士团队和甬江实验室林宁研究员团队:一种双壳层氮/氧共掺杂空心多孔碳微球助力钾离子混合电容器

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Nano-Micro Letters 发布于 2023-07-26

双碳钾离子混合电容器(PIHC)具有能量/功率密度高、循环寿命长、成本低等优点,在储能领域具有巨大的应用潜力。本文采用自模板法制备了一种新型的双壳层氮/氧共掺杂空心多孔碳微球(NOHPC),其由致密的薄壳和空心多孔球核组成。令人兴奋的是,NOHPC作为钾离子电池负极时在0.1 A...

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NML文章集锦 | 生物质材料(3篇文章)

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Nano-Micro Letters 发布于 2023-07-25

一、专辑介绍 生物质材料是以木本植物、禾本植物和藤本植物及其加工剩余物和废弃物为原材料,通过物理、化学和生物学等高技术手段,加工制造性能优异、附加值高的新材料。近年来,纳米生物质材料在许多新兴应用中展现出巨大潜力,如生物医学、涂料、传感、光电器件及储能等领域,吸引了广大研究人员...

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休斯顿大学任志锋等:高比表面积高机械强度的分级互联NiMoN助力高效稳定碱性淡水/海水制氢

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Nano-Micro Letters 发布于 2023-07-23

研究背景 NiMo基纳米催化剂是目前最高效的碱性制氢催化剂之一,但是其脆弱的纳米结构严重限制了其在高电流密度下的稳定性。本文提出构建分级互联的纳米结构,在提高比表面积的同时,增强纳米催化剂的机械强度,以同时实现对NiMo基纳米催化剂活性和稳定性的提高。通过对水热及水浴反应生...

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哈工大于永生等:双助催化剂提高PCN宽光谱光催化析氢活性

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Nano-Micro Letters 发布于 2023-07-18

研究背景 合理设计宽光谱光催化剂以提高太阳能的利用率是光催化领域的“圣杯”,但仍然是一个具有挑战性的问题。本文基于Au NPs的LSPR效应和PtSAs对光电荷迁移行为的调控作用,采用两步负载策略将Au NPs和PtSAs先后沉积到聚合物氮化碳(PCN)表面,实现高效的宽光...

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北理工李煜璟&北工大柯小行:具有原子级分散钨位点的PtNi-W/C促进质子交换膜燃料电池中ORR

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Nano-Micro Letters 发布于 2023-07-17

研究背景 具有低负载和高适应性的高性能铂族金属(PGM)被认为是质子交换膜燃料电池(PEMFCs)大规模商业化的主要技术挑战,这需要通过高效电催化材料和三相微环境的设计来实现。在膜电极组件(MEA)中,电极具有由催化剂和固体电解质形成的多孔结构,其中电解质网络促进质子在催化...

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清华大学何向明团队综述:设计全固态锂金属电池适用的聚合物/无机复合电解质

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Nano-Micro Letters 发布于 2023-07-14

研究背景 锂离子电池(LIBs)由于其生态友好、高能量密度和工作电压,在消费类电子产品和交通电气化领域得到了大力推广。目前,LIBs的能量密度已接近260 Wh Kg⁻¹,突破具有挑战性。与此同时,近年来,LIBs一再发生灾难性事故,造成严重的财产损失,引起了公众的关注。开...

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电子科技大学张亚刚等: B,N双掺杂超薄碳层包覆Mo₂C纳米晶、大幅提升碱性HER反应催化性能

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Nano-Micro Letters 发布于 2023-07-06

研究背景 氢能由于其高能量密度、无污染和可再生的特点,被认为是化石燃料的理想替代者。电催化水分解是目前最成熟,最有前景的制氢技术。然而,目前的电催化水解制氢过程多数会使用贵金属催化剂(如Pt、Ir、Ru等),依然存在制氢成本偏高的问题。因此,开发低成本、高性能的非贵金属催化...

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广东工业大学张山青:通过电催化ORR可持续生产过氧化氢策略—从催化剂设计到设备搭建

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Nano-Micro Letters 发布于 2023-06-30

研究背景 过氧化氢(H₂O₂)是一种重要化学品,在化工、环境和能源领域具有广泛应用。然而,传统工业合成H₂O₂会造成巨大的能量损耗和环境污染。近年来,先进电化学技术和催化材料制备取得了显著的研究成果。同时,创新性的电极和反应池设计与开发推动了工业级电催化技术应用。通过电化学...

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NML综述丨牛津大学李焕新/NPL&萨里大学赵云龙:Li-S电池正极商业化进程—碳材料还是非碳材料?

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Nano-Micro Letters 发布于 2023-06-25

近年来,由于高能量密度电池需求的持续增长,锂硫(Li-S)电池的商业化进程备受瞩目。正极材料作为锂硫电池的重要组成部分,近年来的研究取得了许多重要突破。然而,在高硫载量和贫电解液条件下,仍然无法满足商业化要求。碳基材料一直是锂硫电池正极材料研究的焦点,备受期待。最近的一些非碳基正...

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NML综述| 清华大学何向明团队综述:聚酰亚胺在锂离子电池中的应用

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Nano-Micro Letters 发布于 2023-06-25

随着我国对环境保护要求的不断提高,新能源取代传统能源已成为发展的必然趋势。以锂离子电池(Lithium ion batteries, LIBs)为首的新能源备受关注,且在消费电子、城市交通、储能电站等领域均得到了大规模的应用。众研究者不断变革LIBs技术,以期进一步提高其能量密度...

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济南大学刘宏和徐彩霞教授团队:降低异质结构的界面吉布斯自由能,实现高效全水分解

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Nano-Micro Letters 发布于 2023-06-22

电解水中由于析氢反应(HER)和析氧反应(OER)的动力学缓慢产生大的过电位导致制氢成本提高。因此,我们通过脱合金化工艺制备了多维纳米多孔互穿相FeNiZn合金和FeNi₃金属间化合物异质结构原位构筑于泡沫NiFe表面(FeNiZn/ FeNi₃@NiFe)。受益于组分间强烈的电...

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成均馆大学Ho Seok Park、李文武教授等:含有无序晶格和液态金属相的三元化合物用于高性能锂离子电池负极

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Nano-Micro Letters 发布于 2023-06-19

电极粉化、较差的电子电导率和锂离子扩散速率等阻碍了Si负极的实际应用。采用绿色球磨法将液态金属Ga和高活性P整合到Si中,合成出了一种新型的阳离子无序结构的单相三元Si基化合物GaSiP₂。与其母相GaP和Si相比,化合物GaSiP₂在电子导电性、锂离子扩散速率和抗体积膨胀等方面...

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NML综述:晶面工程构筑的先进电催化析氢和析氧催化剂

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Nano-Micro Letters 发布于 2023-06-16

探索和利用绿色和可持续能源对实现未来低碳能源经济至关重要且高度紧迫。氢气凭借着高能量密度、无碳性质和可再生性质等优点被认为是理想的能源载体。绿色电能驱动水分解制氢具有零排放、清洁无污染和制备氢气纯度高等优势,是实现我国双碳战略目标最具前景的低碳清洁能源技术方向之一。然而,析氧反应...

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东华大学朱美芳院士、成艳华研究员等:润湿性可调的纤维气凝胶用于高性能太阳能驱动的界面蒸发

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Nano-Micro Letters 发布于 2023-06-13

随着全球水资源短缺问题的不断加剧,高效水处理技术愈发重要。其中,作为一种高效的水处理方法,太阳能驱动的界面蒸发可以直接将海水、废水等转化为可用的淡水,同时节约能源和降低成本。近年来,多孔金属、水凝胶和生物材料等各种材料被开发和应用于界面蒸发,但仍面临能量损失高、水输运不足、力学性...

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高功率钠离子电池:原位封装在氮掺杂碳纳米管中的Fe₇S₈/FeS₂异质结构的界面工程

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Nano-Micro Letters 发布于 2023-06-11

钠离子电池因其钠资源丰富、成本低廉具与锂离子电池的运行机制相似,在储能领域具有巨大应用潜力。然而,钠离子的离子半径较大、反应动力学缓慢,这使得钠离子电池在循环过程中存在容量低和快速衰减等问题,阻碍了钠离子电池的实际应用。因此,开发高容量、长循环寿命的新型电极材料具有重要意义。过渡...

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NML 综述丨兰州大学靳志文教授等:二维金属卤化物的X射线探测应用

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Nano-Micro Letters 发布于 2023-06-08

金属卤化物钙钛矿由于其出色的光电特性,最近成为了下一代X射线探测器的潜在候选者。然而,3D和0D钙钛矿存在明显的缺点,如3D钙钛矿的高离子迁移和低稳定性,以及0D钙钛矿的载流子传输问题。幸运的是,2D钙钛矿为这些问题提供了一个折中的选择。在此背景下,了解2D钙钛矿的分类、制备和性...

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超高杂原子掺杂的钾离子混合电容器:超分子诱导热解制备无定形碳负极

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Nano-Micro Letters 发布于 2023-06-06

无定形碳是极具前景的高倍率钾离子电池的负极材料之一。大多数低温碳化的无定形碳表现出较低的容量。无定形碳的杂原子诱导缺陷工程可以提高其可逆比容量。然而,大多数木质纤维素生物质缺乏杂原子,这使得设计具有高杂原子掺杂的碳材料(>10 at.%)成为挑战。我们报告了一种新型的无定形...

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新加坡科技研究局Zhi Wei Seh等:添加剂驱动的界面工程实现金属铝负极的超长循环寿命

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Nano-Micro Letters 发布于 2023-05-30

由于铝的高丰度和低成本,可充电铝电池被认为是新一代安全和环保储能系统的最有希望候选者之一。然而,目前使用的基于氯化铝的电解液的腐蚀性使其商业化仍然面临严峻挑战。此工作首次报告了一种基于Al(OTf)₃溶质、TBAC添加剂以及二甘醇溶剂的新型可充电铝电池电解液。微量的TBAC添加剂...

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