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应用场景:超导材料
关键性能:与BaBiO3相比,母体化合物BaSbO3−δ显示出更大的电荷密度波隙。当钾取代到65%时,电荷密度波隙被抑制同时出现超导电性,最高Tc = 15 K
标签属性:超导
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应用场景:立体化学
关键性能:一种更有效的方法合成更大的分子结。利用了Vernier模板技术,由不同数目的三齿2,6-吡啶二甲酰胺基团组成的分子链,围绕九配位镧系元素(III)离子折叠,以产生具有配体链和金属离子的配位位置的最低公倍数的链缠结配合物。然后,闭环烯烃复分解完成结。3:2(Ditopic链:金属)组件产生+31#+31和−31#−31分子结。化学计量为3:4(四位链:金属)的Vernier络合物,选择性地形成具有12个交替链交叉的378-atom-long trefoil-of-trefoils triskelion knot 三重结,或者通过在链的末端使用相反的立体化学,形成具有6个交替链交叉和6个非交替链杂交的倒核三重结。在配体和金属离子上的配位点数目之间引入了错配,导致了包含最低公倍数位点的组装。3:4的化学计量,在通过烯烃复分解闭环后产生了378个原子-atom trefoil-of-trefoils 。
标签属性:立体化学
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应用场景:制备其他高性能难熔金属及合
关键性能:烧结钨板坯平均晶粒尺寸为8.9 μm,远小于商业粗晶钨(~39 μm)
标签属性:难熔金属
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应用场景:工业催化
关键性能:优化后的15CuCe催化剂在较高的操作温度下对RWGS反应表现出优异的催化性能,几乎超过了已报道的所有非贵金属催化剂和昂贵的贵金属催化剂
标签属性:催化
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应用场景:锂金属电池
关键性能:稳定工作超过60圈,容量保持率为72.9%
标签属性:电池 锂金属电池
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应用场景:全无机金属卤化物发光材料
关键性能:量子产率接近100%的黄光发射
标签属性:钙钛矿
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应用场景:制备生物基高值化学品同时产生绿氢
关键性能:不需要使用昂贵的质子交换隔膜;产氢效率也远高于直接光催化分解水产氢
标签属性:生物质 绿氢
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应用场景:多相催化
关键性能:在相同的电解质和偏压条件下,该催化剂活性比纯铜高32倍
标签属性:催化
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应用场景:再结晶温度测量
关键性能:只需要进行三次甚至两次连续升温内耗测量,即仅需三个或两个样品,这比经典的等温方法所需样品数量少了一个数量级
标签属性:塑性变形
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应用场景:单原子催化剂
关键性能:简便、无溶剂、零浪费和低成本
标签属性:催化 单原子
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应用场景:合成全碳四取代烯烃
关键性能:避免了对手套箱或Schlenk技术的需求
标签属性:有机化学
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应用场景:团簇材料
关键性能:对于烯烃催化环氧化反应,在催化活性和稳定性方面均显示出极大的提升,其转换频率(TOF)是未组装团簇基元的76.5倍
标签属性:团簇材料
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应用场景:萜烯合成
关键性能:利用镍催化电化学SP2–SP3脱羧偶联反应,银纳米粒子修饰电极,通过使用简单模块化构件,直观地组装萜烯天然产物和复杂多烯。可扩展制备13种复杂萜烯,最大限度地减少了保护基操作、官能团相互转换和氧化还原波动。这种通用电化学方法,与镍催化配对,避免了有机金属。用银纳米颗粒修饰电极是该方法广泛适用性的关键,在一系列萜烯天然产物合成中,具有实用性和可扩展性。
标签属性:萜烯合成
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应用场景:锂金属电池
关键性能:高密度、长程有序极性羧基的自组装单层,将其沉积氧化铝涂层的聚丙烯隔膜表面,以提供强偶极矩,提供超量电子来加速双(三氟甲烷磺酰基)亚胺锂中碳-氟键断裂的降解动力学。由此产生了具有富集氟化锂LiF纳米晶体固体电解质界面,促进了Li+快速转移并抑制了Li枝晶生长。这种自组装单层,赋予全电池在高阴极负载、有限Li过量和贫电解质条件下,显著增强的循环能力。
标签属性:锂金属电池
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应用场景:电解水
关键性能:超高效安培级电流密度电解水活性,并同时实现在酸性环境中超长的电解稳定性
标签属性:电解水
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应用场景:光电器件
关键性能:最大的外量子效率、电流效率和功率效率分别为25.1%、100.5 cd/A和98.7 lm/W,是目前报道的最高效率之一
标签属性:LED
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应用场景:超导
关键性能:奇异金属行为和非常规超导电性的共同机制
标签属性:超导
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应用场景:利用化学链技术清洁高效生产基础化学品
关键性能:优异的氨选择氧化性能
标签属性:催化
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应用场景:柔性锂离子电池
关键性能:电极在5 000次弯曲循环后仍没有问题,且锂离子扩散系数几乎是未处理电极的19倍
标签属性:柔性电子
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应用场景:锂金属电池
关键性能:S||Bi/Cu-Li全电池在200次循环后提供736 mAh /g的比容量
标签属性:锂金属电池
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