化学科学 第58页

NML综述 | 石墨烯可成为钙钛矿太阳能电池的下一代材料吗?

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-03-07

内容简介 钙钛矿太阳能电池(PSCs)的研究最近受到广泛关注和快速发展,其能量转换效率已接近传统商用太阳能电池(无定形硅、GaAs和CdTe)。相对而言,PSCs具有轻质、柔性、廉价等多种优点。石墨烯具有优异的光学、电学和机械性能,在PSCs的应用研究中发现具有特殊的优...

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NML封面文章 | 优异的微波吸收材料:多孔石墨烯微米花

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-03-05

内容简介 随着微波技术在卫星通信、雷达探测、信息安全与微波加热等诸多领域的快速发展,微波吸附材料和技术越来越受到研究人员的广泛关注。石墨烯具有超高比表面积、可调电导率、低密度、高稳定性和优良可加工性等特点,被视为理想的微波吸附材料之一。然而,目前石墨烯基材料的微波吸附性...

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范霍夫奇点和温度相关电学特性研究:肖特基势垒碳纳米管场效应晶体管

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-02-26

内容简介 通常认为在传统的单壁碳纳米管 (SWNT) 晶体管中栅极电压会改变 SWNT 的导电性能,然而,近年来越来越多的研究证实界面处的肖特基势垒在电输运特性方面起到关键作用。范霍夫奇点(VHS)泛指固体声子/电子密度态的奇点。当费米能级接近VHS时会产生不稳定性,从...

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分级纳米金标记 : 提高侧流免疫层析灵敏性

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-02-26

内容简介 侧流免疫分析(Lateral flowimmunoassay)是一种广泛使用的免疫分析方法,具有分析时间短、测试和评价简便等优点。常用的基于金纳米球的侧流免疫分析方法往往由于灵敏性不理想,限制了实际应用。 俄罗斯莫斯科大学的 Kseniya Serebr...

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综述:基于二维过渡金属氧化物和硫化物的光催化剂

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-01-30

内容简介 近年来能源短缺和环境污染问题日益严峻,基于二维过渡金属氧化物和硫化物(2D TMO&Cs)的光催化材料,具有超高比表面积和特殊的物理化学、电学和光学性能,在光催化应用方面具有很大的潜力。 澳大利亚墨尔本皇家理工大学 (RMIT Universit...

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碳纤维表面生长SnO2纳米花:高性能锂电/钠电负极材料

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-01-26

内容简介 SnO2是一种典型的过渡金属氧化物,具有无毒、廉价、高理论容量、优异电化学性能等优点,被视为极具潜力的锂/钠电池负极材料。然而和其他氧化物电极材料一样,SnO2在循环过程中的体积膨胀和粉化问题是制约其电化学性能及循环稳定性的瓶颈问题之一。 湖南大学马建民...

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可充电锂氧电池高性能阴极催化剂:CuCr2O4@rGO

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-01-26

内容简介 锂-氧电池与锂-离子电池相比具有更高的理论比能量,吸引了学术界和工业界的广泛关注。基于Li2O2可逆生成与分解的锂-氧电池,理论能量密度可高达3600Wh/kg,是目前较为成熟的锂离子电池的5-10倍,被公认为唯一可以与汽油相媲美的新型能源。 但是,非水...

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大容量超稳定锂电负极材料:钴基配位聚合物纳米线

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-01-16

文章简介 金属-有机框架(MOFs)或配位聚合物(CPs)的尺寸和结构具有多样化和可设计、可调控的特点,作为锂电负极材料受到广泛关注。已报到的MOF和CPs都是由羧基类有机配体和金属离子或团簇自组装形成,基于其他类型配位键的MOFs或CPs研究的较少。 华东师范大学杨...

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石墨烯/ITO复合导电电极:提高透光率和电导率

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-01-10

​内容简介  铟锡氧化物(ITO)具有高电导率、高化学稳定性、光学透明性好以及与基体结合力强等特性,被广泛用作透明导电电极材料。ITO与石墨烯的复合能进一步提高电导率、载流电荷迁移及表面载流子密度等电学特性,同时还能保持优异的化学稳定性,是近年来的研究热点。ITO与石墨...

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分级结构之高性能光催化降解材料:ZnFe2O4/Fe2TiO5/TiO2纳米管阵列

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-01-05

​内容简介  TiO2纳米管阵列具有丰富的电子渗流路径和优异的电荷转移性能,被广泛用于光催化裂解水和污染物降解。然而,TiO2只能吸收紫外光(约占太阳光波长的4~5%),限制了太阳光的利用率。 西南科技大学晏敏皓、熊昆等人提出一种新的偏压辅助沉积法,将ZnFe2O...

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新型Co3O4纳米颗粒/氮掺杂碳复合材料:优异析氧反应催化活性

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-01-04

内容简介  耐用、高效、低成本、环保型析氧反应电催化剂是可再生能源技术商业化应用的重要前提之一。Co基材料(如Co3O4)被认为在替代贵金属基催化剂中具有良好前景,而Co3O4与碳材料复合后,可有效解决其电导率低的问题。尽管如此,传统Co3O4/C复合材料制备方法难以实现对材料...

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硼烯纳米带:一种新型二维结构材料的电学和磁学特性

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Nano-Micro Letters 发布于 2018-01-04

内容简介 硼烯是由单层硼原子构成的一种新型二维结构,在超高真空条件下已经在实验室制备出来了。硼烯纳米带(BNR)是一种一维结构,相对于二维硼烯,具有不同的电、磁、光学性能。伊朗的Meysam Bagheri Tagani等人用密度泛函理论等方法,研究了沿二维硼烯纳米片单向剪...

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高效可见光催化材料:特定晶面暴露面助力BiVO4光阳极材料提升光电化学性能

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Nano-Micro Letters 发布于 2017-12-21

文章概述 可见光催化水裂解制氢和有机污染物降解是未来绿色能源领域发展的重要领域之一,是近年来的研究热点。钒酸铋(BiVO4)具有中等大小的带隙(2.4eV)以及合适的能带边缘位置,对可见光光谱的吸收率高达11%,是一种非常有前景的光阳极材料。然而,在实际应用中BiV...

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一种高效的高频超级电容器电极材料: 碳纤维框架表面定向生长石墨烯

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Nano-Micro Letters 发布于 2017-12-10

高频超级电容器有望替代笨重的电解电容器,在电力系统电流纹波滤波等方面具有重要的应用。通常,超级电容器的电容量显著高于电解电容器,但是前者的频率响应通常低于1Hz,比电解电容器低几个数量级。因此开发kHz级频率响应的超级电容器成为近年来的研究热点之一。德克萨斯理工大学Zha...

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Nano-Micro Letters 之 Hot paper 专辑

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Nano-Micro Letters 发布于 2017-11-28

本专辑介绍Nano-Micro Letters (纳微快报,IF=4.849)期刊上的4篇高被引论文(根据Web of Science数据库统计,引用次数达到学术领域前1%)。其中三篇Review Paper和一篇Article。敬请关注、下载(免费)、阅读及引用。 1. ...

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热点评论: 从两相到三相的新型电化学界面

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Nano-Micro Letters 发布于 2017-11-20

电化学反应通常发生在固相电极材料和液相电解液的界面处,固-液界面的电荷交换行为决定了电化学反应的动力学。近年来,金属氧化物电催化剂在燃料电池和电解槽反应方面的开发和应用得到了深入的发展,然而就金属氧化物和导电基体间的电荷交换路径和相互作用模式还缺乏深刻的认识。大多数金属氧...

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泡沫镍表面生长三维钴锰硫化物纳米片:双功能水裂解电催化剂

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Nano-Micro Letters 发布于 2017-11-15

文章概述 低成本、高效率、双功能(析氧反应OER和析氢反应HER)电催化剂的开发是可再生能源领域的重要课题之一。电催化水裂解制氢被认为是最有前景和最可行的清洁氢燃料生产技术。贵金属等常见电催化剂成本过高,资源有限,阻碍了催化水裂解制氢的商业化。通过调控化学组分和优化...

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平面异质结钙钛矿电池—一种新的伏安曲线拟合方法

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Nano-Micro Letters 发布于 2017-11-09

文章概述 钙钛矿电池近年来发展迅速,能量转化效率已经突破22.1%。对钙钛矿电池J–V曲线的拟合是分析其载流子传输机制的有效途径之一。通常J-V的拟合需要考虑串联电阻(RS)、理想因子(m)和反向饱和电流(J0)三个因素,常用的单P-N结模型拟合得到的m值常大于2,...

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微孔-介孔-大孔三级多孔氮掺杂空心碳壳:高效ORR电催化剂

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Nano-Micro Letters 发布于 2017-11-01

文章概述 阴极氧还原反应(ORR)是燃料电池的重要研究方向之一。氮掺杂纳米碳材料(CNT、石墨烯、空心碳球等)可提供可调电子结构和电子分布,是近年来受到广泛关注的ORR非金属电催化材料。尽管如此,氮掺杂碳材料与商用Pt/C催化剂相比,其电催化性能还存在较大差距。中科...

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小小修饰层大大提高电化学性能:LiFePO4正极材料表面生长ZIF-8

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Nano-Micro Letters 发布于 2017-10-17

文章概述 LiFePO4是近几年被广泛报道的一种锂离子电池正极材料,理论容量高达170mAh/g,且循环稳定性较好。然而,商用LiFePO4电极材料存在扩散系数低、结构稳定性差等方面的问题,难以满足现代移动设备对电池性能的需求。北京工业大学王浩等人利用原位生长-碳化...

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