南昌大学陈义旺教授团队《自然·通讯》:贫水双电层协同稳定界面工程实现长效水系锌离子电池
水系锌离子电池(ZIBs)凭借锌金属电极高理论容量、低电化学电位、资源丰富及低成本等优势,成为大规模储能领域极具竞争力的技术方案。然而,其商业化进程受限于界面问题:锌枝晶不可控生长、化学腐蚀、析氢反应及低锌利用率,导致库仑效率和循环寿命难以达到工业基准。其核心
水系锌离子电池(ZIBs)凭借锌金属电极高理论容量、低电化学电位、资源丰富及低成本等优势,成为大规模储能领域极具竞争力的技术方案。然而,其商业化进程受限于界面问题:锌枝晶不可控生长、化学腐蚀、析氢反应及低锌利用率,导致库仑效率和循环寿命难以达到工业基准。其核心
相较于酸性条件,碱性条件下氢电催化动力学两个数量级以上的显著减缓,已成为基于阴离子交换膜(AEM)的氢能转换与储存技术(如AEM燃料电池和AEM水电解)进一步发展的瓶颈。因此,从过去几十年至今,大量研究工作致力于开发催化剂设计策略,并寻找高性能且低成本的电催化
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。