重构电子自旋活化p区金属的d电子以此促进锂硫电池的硫转化动力学
锂硫(Li-S)电池因其拥有高理论能量密度(2600Wh kg-1)、天然储备丰富、硫的生态友好性和低成本而成为有前途的下一代储能系统。然而,锂硫电池中硫还原反应(SRR)电化学动力学缓慢导致的可溶性多硫化物锂(LiPSs)的“穿梭效应”严重影响了电池的性能和
锂硫(Li-S)电池因其拥有高理论能量密度(2600Wh kg-1)、天然储备丰富、硫的生态友好性和低成本而成为有前途的下一代储能系统。然而,锂硫电池中硫还原反应(SRR)电化学动力学缓慢导致的可溶性多硫化物锂(LiPSs)的“穿梭效应”严重影响了电池的性能和
生物大分子凝聚体通过在溶液体系中引发密度变化产生相分离。这一机制能够选择性地将特定生物分子划分为无膜细胞器,以调控细胞的各种生物过程。然而,受蛋白质-蛋白质和蛋白质-溶剂不断变化的相互作用影响,凝聚体通常处于非平衡状态。