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应用场景:锂金属电池
关键性能:完全无锂枝晶生成,而且由于对副反应的有效抑制,锂金属电极甚至仍能保持原有的金属光泽
标签属性:锂电池
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应用场景:MOF
关键性能:首次获得MOF晶体生长时金属离子与有机配体的反应级数和活化能等动力学信息
标签属性:金属有机框架 MOF 晶体
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应用场景:干细胞的再生疗法
关键性能:有助于nMOF (RA⊂UiO-67)结构的显著稳定性,而不诱导纳米颗粒介导的毒性问题
标签属性:干细胞疗法 金属有机框架 MOFs
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应用场景:低温及快充使用的高性能锂电池
关键性能:该原型器件在-91℃下可获得86mAh/g的比容量,全电池在-40℃下快速充放电循环80圈容量保持率为68%
标签属性:锂金属电池
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应用场景:盐差能转化材料
关键性能:将盐差能转化的输出功率密度提高至135 Wm-2。进一步,研究通过调控COF框架中卟啉分子的金属中心,可实现真实海水/河水盐差梯度下高于300 Wm-2的输出功率密度
标签属性:COF
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应用场景:材料腐蚀防护
关键性能:出色的柔韧性(617%)和极限拉伸强度(5.1 MPa),实现了涂层实用修复性能和优异的机械强度。得益于树脂网络内部的高密度四重可逆氢键作用,该涂层材料具有室温高效自愈能力(10min),有效延长了涂层的服役寿命
标签属性:仿生材料
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应用场景:钙钛矿太阳能电池
关键性能:实验室测试效率达到了反式钙钛矿太阳能电池记录效率25%(认证效率为24.3%)
标签属性:钙钛矿太阳能电池 电池界面材料
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应用场景:材料腐蚀防护
关键性能:优异的柔韧性(617 %)和极限拉伸强度(5.1 MPa)
标签属性:工程涂料 腐蚀防护 仿生 智能涂层
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应用场景:可穿戴电子器件
关键性能:更高的功率密度输出和循环寿命
标签属性:可穿戴 仿生 空气电池
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应用场景:水中有机污染物处理
关键性能:利用OMS-2催化剂上的双金属掺杂策略,精准调控了以1O2和电子介导转移为主导的过硫酸盐催化活化机制,实现了对水中富电子有机污染物的选择性氧化去除
标签属性:催化 有机物
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应用场景:修复石墨烯缺陷
关键性能:在15分钟内高效地修复石墨烯上多尺度和多类型缺陷,在提高石墨烯膜层腐蚀防护性能的同时不影响石墨烯优异的导电性能
标签属性:石墨烯
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应用场景:可持续能源基础设施
关键性能:显著提高电池性能以及热力学和电化学稳定性
标签属性:质子陶瓷燃料/电解电池 电解质
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应用场景:超细晶金属材料的制备
关键性能:解决了超细晶钛合金制备加工难、组织稳定性差的问题,获得了性能优异和热稳定性高的超细晶含铜钛合金
标签属性:钛合金
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应用场景:钙钛矿微型电池
关键性能:制备平坦的、均匀的、结晶的、有图案化的钙钛矿薄膜,同时薄膜中没有如断裂或部分分层等缺陷。
标签属性:钙钛矿 微型电池
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应用场景:锂金属电池
关键性能:超快速充放电和超低温应用
标签属性:锂金属电池 低温快充
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应用场景:电化学还原CO2
关键性能:利用SnO2/C、Au/C催化剂进行CO2电还原生成甲酸和CO的法拉第效率(FE)高达90%
标签属性:CO2还原
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应用场景:金属—空气电池
关键性能:电池的功率密度达到110mWcm-2,放电比容量达到721mAhg-1,并且在反复弯折循环400次后仍然保持高功率稳定输出
标签属性:锌—空气电池 正极材料 金属—空气电池
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应用场景:锂离子电池
关键性能:涂层后的LNMO正极与石墨负极和基于LiPF6的非水系电解液相结合,以 290 mA g-1的电流循环1000次后容量保持率约为77%,且均库仑效率高于99%
标签属性:锂离子电池 正极溶解
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应用场景:金属催化剂
关键性能:新化学合成策略,将胺亲核试剂释放与催化剂转换相结合的自动调节机制,可以在不抑制金属介导的异裂碳氢裂解情况下,从而实现功能化。钯(II)催化的烯丙基碳-氢胺化交叉偶联,具有48个环状和无环仲胺(10个药学相关核)和34个末端烯烃(具有亲电性),以提供81个叔烯丙基胺,包括12个药物化合物和10个复杂的药物衍生物,具有优异的区域和立体选择性(>20:1线性:支化,>20:1 E:Z)。在烯丙基胺化反应中,大多数氮反应物,以质子化盐的形式保护起来,但随着反应的进行,产物可以稳定地使其去质子化。
标签属性:金属催化剂
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应用场景:乙二醇工业合成
关键性能:富勒烯(以C60为例),添加到铜-二氧化硅上,形成铜-二氧化硅催化剂(Cu/SiO2)电子缓冲剂。草酸二甲酯在C60-Cu/SiO2催化剂上的加氢反应,在常压、180°~190°C温度下,乙二醇EG产率高达98±1%。在千克规模反应中,1000小时后没有观察到催化剂失活。这种一步到乙二醇EG温和的化学合成路线,可以融合从合成气到草酸二甲酯中间体的工业化环境反应。使用C60稳定缺电子的铜物质,增强氢吸附,可能适用于铜催化的其他氢化反应。
标签属性:铜催化剂
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