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科研人员必看!影响因子高达67的SCI一区期刊,你了解多少?

SCI一区期刊是学术界的“顶流”,它们在各自的学科领域中,影响因子和声誉都位居前列,是研究人员发布成果的首选平台。这些期刊不仅代表了学术研究的最高水准,还在全球范围内产生着深远的影响。本文将为你揭秘一些在能源和环境等领域内排名前列的SCI一区期刊,告诉你为什么

期刊 sci 科研 学术界 natureenergy 2025-05-13 10:42  3

Top2联手!北京大学徐冰君/清华大学肖海,重磅Nature Energy!

北京大学徐冰君教授、清华大学肖海副教授等人建立了一种分子设计策略,通过在Pt电极上引入有机覆盖层,将HER在碱性介质中的活性提高了50倍。研究发现有机吸附剂对HER活性的增强与其与Pt电极的结合能有关;通过改变吸附物的芳香环数和亲水性可以调节结合能。DFT计算

徐冰 natureenergy 清华大学肖海 北京大学徐冰 2025-04-18 17:14  4

锂电池,再登Nature Energy!

锂金属电池(LMBs)是一种高能量密度储能技术,因其在消费电子、智能电网和电动汽车等领域的应用前景而备受关注。与传统的锂离子电池相比,LMBs 具有更高的理论比容量(3,860 mAh g⁻¹)和更低的电化学电位(−3.04 V vs. 可逆氢电极),在提高电

锂电池 溶剂化 natureenergy sei ipc 2025-03-11 10:14  11

全固态电池,Nature Energy!

全固态电池(ASSBs)是一种采用固体电解质取代传统液态电解质的新型储能技术,因其高能量密度和优异的安全性,被广泛应用于电动汽车和储能系统等领域。与传统的液态电解质锂离子电池相比,ASSBs 具有更高的热稳定性、更长的循环寿命和更高的安全性。然而,其中的富镍层

电池 natureenergy cams 2025-02-25 00:34  11

第一通讯单位!西安交大「国家级青年人才」,重磅Nature Energy!“染料敏化太阳能电池之父”重磅领衔!

钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其高效率和低成本的制造工艺受到广泛关注,但其稳定性面临着极大的挑战,特别是在各种环境应力下的长期稳定性。温度是影响PSCs稳定性的关键因素,高温可能引发挥发性有机成分的热降解、离子迁移以及界面的不稳定。同时,温度变化会导致设备内部

西安交大 太阳能电池 natureenergy 2025-01-16 23:08  14

西安交大、洛桑联邦理工、华中科大Nature Energy:反式钙钛矿耐受温度稳定性进展

随着全球可再生能源需求的迅速增长,太阳能光伏技术已成为应对能源危机与环境污染的关键解决方案。其中,钙钛矿太阳能电池因其具有高光电转换效率、低材料成本及轻质结构等优势,在太阳能光伏领域备受瞩目。反式钙钛矿太阳能电池,相较于传统的正式结构,加工工艺简单、易于实现相

钙钛矿 洛桑 natureenergy 2025-01-06 18:56  13

天大校友一作!他,刚发Nature Energy,一张膜,再登Science子刊!

氢气(H₂)作为一种清洁的能源载体,因其无碳排放的特性,成为了可再生能源转型中的重要组成部分。氢气的生产通常通过化石燃料重整及水煤气变换(WGS)反应生成,而随后的氢气纯化和CO₂分离过程是其中的重要环节。然而,现有的氢气分离技术仍面临着高能源消耗和高成本的问

校友 natureenergy science子刊 2025-01-02 21:05  13

天大校友一作!刚发Nature Energy,一张膜,再登Science子刊!

氢气(H₂)作为一种清洁的能源载体,因其无碳排放的特性,成为了可再生能源转型中的重要组成部分。氢气的生产通常通过化石燃料重整及水煤气变换(WGS)反应生成,而随后的氢气纯化和CO₂分离过程是其中的重要环节。然而,现有的氢气分离技术仍面临着高能源消耗和高成本的问

校友 natureenergy science子刊 2024-12-19 17:49  16

固态电池,牛津大学Nature Energy!

与锂离子电池(LIBs)相比,锂金属电池(LMBs)具有更高的体积和重量能量密度。在液态电解质中常见的树枝状锂沉积和电池短路问题,固体电解质(SEs)理论上可以抑制树枝状锂的形成,使LMBs达到汽车行业所期望的高碳率和体积能量密度(1000Wh·l-1)。虽然

牛津大学 natureenergy 牛津大学nature 2024-12-17 17:41  17

重大校友共一!斯坦福大学,Nature Energy!电池寿命提高38%!

锂离子电池(LIBs)是现代能源存储技术中最为重要的组成部分,广泛应用于电动车(EVs)、移动设备、可再生能源存储等领域。与传统的铅酸电池相比,锂离子电池具有能量密度高、寿命长、充电速度快等显著优点。然而,锂离子电池的老化和退化机制仍然是科学研究中的重大挑战。

电池寿命 斯坦福大学 natureenergy 2024-12-12 18:08  16

填补空白!斯坦福大学,Nature Energy!电池寿命提高38%!

锂离子电池(LIBs)是现代能源存储技术中最为重要的组成部分,广泛应用于电动车(EVs)、移动设备、可再生能源存储等领域。与传统的铅酸电池相比,锂离子电池具有能量密度高、寿命长、充电速度快等显著优点。然而,锂离子电池的老化和退化机制仍然是科学研究中的重大挑战。

电池寿命 斯坦福大学 natureenergy 2024-12-11 18:10  16