精准调控异质界面促进硫正极氧化还原反应
锂硫(Li-S)电池因其高达2600 Wh kg-1的理论能量密度被认为是最有前途的新一代高比能电池体系之一。但是,其仍然面临多硫化锂(LiPSs)穿梭严重和硫物种氧化还原反应动力学迟缓的问题,其实际能量密度和循环稳定性不佳阻碍了其实用化进程。由具有良好化学吸
锂硫(Li-S)电池因其高达2600 Wh kg-1的理论能量密度被认为是最有前途的新一代高比能电池体系之一。但是,其仍然面临多硫化锂(LiPSs)穿梭严重和硫物种氧化还原反应动力学迟缓的问题,其实际能量密度和循环稳定性不佳阻碍了其实用化进程。由具有良好化学吸
Cu基材料已经被开发成为一类CO2RR催化剂,通过对C-C偶联的真实活性位点进行化学境控制来产生多碳产物。最近,一些工作证明了通过工程化其电子结构来激活Cu基催化剂用于尿素电合成的C-N偶联能力的可能性。这激发了人们通过工程化Cu基催化剂探索更高效的C-N偶联
水系锌离子电池(AZIBs)凭借其无毒、不可燃及成本效益高的特性,成为大规模储能应用中一种天然安全且经济可行的锂离子电池替代方案。在各类AZIBs中,水系锌金属电池(ZMBs)因其丰富的资源储量、较低的氧化还原电位(-0.76 V,相对于标准氢电极)以及较高的
随着信息时代的飞速发展,电子器件的集成化程度越来越高,愈发趋向于结构高度紧凑化和运行高效化。散热已经成为影响高功率电子器件和设备稳定运行的关键问题。特别是在航空航天、核电站、超频计算和极寒天气等极端复杂应用条件下,内部散热材料、器件和系统面临着极大的考验。高导
设计具有优异催化活性和稳定性的高性能电催化剂对于大规模水电解制氢至关重要。异质结构纳米阵列是很有前途的候选,尽管同时实现高活性和稳定性,特别是在高电流密度下,仍然具有挑战性。
设计具有优异催化活性和稳定性的高性能电催化剂对于大规模水电解制氢至关重要。异质结构纳米阵列是很有前途的候选,尽管同时实现高活性和稳定性,特别是在高电流密度下,仍然具有挑战性。
固-固界面是材料科学领域的核心研究对象,这些界面不仅存在于多晶体材料中,还广泛分布于各类薄膜结构中。由于界面处存在原子尺度的结构差异、成分变化以及独特的化学和电子特性,它们显著影响着材料的综合性能,包括机械、光学、热学、磁学、电学及电化学特性。