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2024 年度 EES Catalysis 优秀审稿人

英国皇家化学会出版50余种高水平的化学及相关学科领域的学术期刊以及图书、数据库和杂志。英国皇家化学会旗下的学术期刊不仅以前的科研论文和权威的研究综述享誉全球化学界,更因其严谨的科学态度、公正的同行评审、迅捷的出版速度而广受好评。

ees 同行评审 catalysis kudo 程洪 2025-06-27 01:55  4

2025数字化转型大会在石顺利举办 平普科技EES平台赋能中小企业数字化转型

2025年5月23日,由河北工程技术学院主办的“2025年度数字化转型大会”在石家庄隆重召开。大会以“数字赋能·协同发展”为主题,由河北工程技术学院科研与产教融合处牵头主办,河北省民营经济发展促进中心、京津冀国家技术创新中心河北中心、河北平普科技有限公司等14

ees 中小企业 王晓磊 ees平台 科技ees 2025-05-24 13:58  7

最新观点:休克复苏个性化的整体四界面概念模型

对休克病人的复苏是一项非常复杂的工作,它不应局限于使平均动脉压正常化和按规定输液。我们提出了一个关于休克的整体性四界面概念模型,相信它能让床边的临床医生和研究人员受益匪浅。导致休克的四个循环界面如下:左心室到动脉、动脉到毛细血管、毛细血管到静脉,最后是右心室到

ees 个性化 界面 概念模型 界面概念模型 2025-05-22 09:34  7

莱斯大学EES:电热快速“复活”废旧锂电池

锂电池是驱动新能源汽车、消费电子和储能系统的核心动力单元,尤其是以LiCoO2(钴酸锂)为代表的电池正极材料,因其高能量密度和稳定性广泛应用于智能手机和笔记本电脑等场景中。与此同时,由于全球锂、钴等战略金属高度集中,回收利用迫在眉睫。考虑到废旧锂电池含有丰富的

ees 锂电池 电热 莱斯大学 莱斯大学ees 2025-05-22 08:31  6

中山大学石铠源EES:锌离子混合电容器氧化还原电解液设计优化

随着能源需求的日益增长,电化学储能逐步成为研究热点。其中超级电容器依靠在电极与电解质的界面处离子的吸附和解吸进行储能。然而,超级电容器能量密度有限,这严重制约了它在各个领域的广泛应用。为解决这一问题,混合电容器应运而生。它巧妙地融合了超级电容器的高功率密度和金

电容器 ees 中山大学 电解液 氧化还原 2025-04-11 07:51  10

中国海洋大学团队,新发EES!

在中性条件下进行电化学析氢反应(HER)对于实际的氢气生产具有重要意义,但由于额外的水解离以及质子供应速率较低,这一过程仍面临挑战。2025年3月18日,中国海洋大学董博华、崔中雨在国际知名期刊Energy & Environmental Science上发表

ees 中国海洋大学 海洋大学 ru 董博 2025-04-08 20:47  9

拿下越南市场,或许易如反掌!

随着全球消费市场格局的演变,东南亚正成为全球美妆产业增长的新引擎。作为该地区最具活力的经济体之一,越南凭借人口红利、消费升级与政策开放优势,成为国际品牌竞相布局的“黄金市场”。

越南 ees 美妆 禾田 kita 2025-04-01 11:10  13

利益相关者是否为欧洲光伏和电池存储市场发生的细分转变做好准备

许多以其主导住宅领域而闻名的欧洲顶级市场正在优先考虑更大规模的项目,特别是在商业和工业(C&I)以及公用事业规模的领域。随着这种细分市场转变的势头增强,投资规模和在新细分市场中维护项目的复杂性需要特定的风险缓解策略。因此,投资者、开发商、EPC 以及最重要的

ees 欧洲 光伏 利益相关者 相关者 2025-03-24 08:37  13

上海交大邱惠斌EES:胶束膜导向定制介孔金属复合物用于增强电解水

具有丰富功能位点的介孔复合薄膜在广泛的领域得到了深入的研究。嵌段共聚物被广泛用作模板剂,用于制备结构和组成可调的介孔薄膜。然而,其形成过程通常依赖于微妙且复杂的溶胶-凝胶过程以及对软模板和前驱体之间的协同作用的精细控制,这在很大程度上限制了其功能化制备与应用。

ees 胶束 介孔 2025-01-27 11:10  16

清华大学刘凯、陈翔合作EES:在极端高温锂电池电解质领域取得重要进展

在储能设备日益复杂的应用场景和全球频繁发生的极端高温气候条件下,使用有机液体电解液的锂金属电池在高温场景下(>60℃)极易发生失效,包括副反应加剧、电极-电解质界面层破裂、正极材料损坏等,且低沸点有机溶剂的挥发性和易燃性严重增加了安全风险,因此亟需为锂电池量身

ees 陈翔 刘凯 2025-01-21 08:01  15

锂电、钠电、钾电,性能为什么不同?这篇EES终于给出答案!

经过三十年的研究和开发,使用碳质负极材料和过渡金属氧化物负极材料的商用锂离子电池(LIB)几乎达到了能量密度的理论上限。此外,由于锂储量有限且分布不均,人们对锂离子电池的长期可行性提出了可持续发展的质疑。因此,探索能量密度更高和/或依赖于更容易获得的元素的电池

ees 锂电 碱金属 2025-01-11 23:11  19