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超薄无裂纹ZIF-8@PP隔膜
应用场景:锂金属电池
关键性能:优于超薄PP隔膜(8 µm)和传统PP隔膜(20 µm)的柔韧性,机械稳定性、热稳定性及电解液润湿性
标签属性:锂金属电池
稳定制氢离子传导膜的新型制备技术
应用场景:为工业副产氢提纯、固体氧化物燃料电池/电解池及氧传感器等提供技术支撑
关键性能:H2、CH4、CO2、H2S、H2O气氛下连续稳定运行超过1000个小时,展现出优异的稳定性和制氢性能
标签属性:膜 燃料电池
无贵金属矿物凝胶制备单原子催化剂
应用场景:无需任何贵金属,为大幅降低制氢成本提供了新的技术路径
关键性能:在碱性(1M KOH)电解液中表现出良好的析氢活性,在10mA cm-2的电流密度下其过电位仅为38.5 mV,同时200mA cm-2的电流密度下表现出近600小时性能稳定性
标签属性:催化
“一石二鸟”策略
原位
构筑多孔FeF3@C复合无锂正极材料
应用场景:高能量密度锂离子电池
关键性能:具有230 mAh g-1的高比容量,在1C下循环200圈后容量保持率还有92.5%+
标签属性:高能量密度锂离子电池
YSZ纳米颗粒对1,3二氧戊环的
原位
催化聚合制备固态电解质薄膜
应用场景:固态电池
关键性能:聚合度提高到98%以上,离子电导率达到2.75×10−4 S cm−1
标签属性:固态电池 电解质 纳米颗粒
多晶钙钛矿固体中的全尺度晶界缓解
应用场景:钙钛矿太阳能电池
关键性能:钙钛矿太阳能电池的光电转换效率得到显著提升,电池在光、湿或热应力下的长期稳定性也有明显改善
标签属性:多晶钙钛矿光电器件 钙钛矿材料 太阳能电池 晶界
丝状金属痕迹矩阵构成的机械超表面
应用场景:柔性电子
关键性能:具有复杂的动态变形能力,响应时间在0.1s以内
标签属性:软物质 柔性材料 柔性电子
基于原核细胞的真核细胞样人造细胞
应用场景:人造细胞
关键性能:F-肌动蛋白作为一种细胞骨架蛋白,可在人造细胞的“细胞质”中进行酶促聚合从而产生丝状网络
标签属性:人造细胞
原位
构筑无序界面相用于高性能锌离子和锌碘电池
应用场景:水系可充电锌基电池
关键性能:在0.2 A g-1时提供336.8 mAh g-1的比容量,在5 A g-1经过1000个循环容量保持率为90.1%
标签属性:水系可充电锌基电池 锌离子和锌碘电池
铈元素掺杂一氧化锡/二氧化锡(SnO/SnO2)的异质结材
应用场景:甲醛传感器
关键性能:在较低温度(160 oC)下对甲醛具有22.4/5ppm的灵敏度
标签属性:甲醛传感器 空气甲醛污染
抗疲劳的聚(脲-氨酯)材料(PUU)
应用场景:高强高韧聚合物合成
关键性能:拉伸强度可达84.2 MPa、断裂伸长率为925.6%、韧性为322.8 MJ m-3
标签属性:聚合物 聚氨酯
冷喷涂固态增材制造制铜材料强塑性
应用场景:增材制造
关键性能:优异的强度和延展性(抗拉强度271 MPa,断裂伸长率43.5%,均匀伸长率30%),同时解决了传统冷喷涂脆性的局限问题,进一步提升了纯铜这一传统材料的强韧性
标签属性:增材制造
CO2 RR过程中的醇合成新策略
应用场景:CO2 还原
关键性能:证明了铜簇和部分还原的含氧六氢卟啉配体的混合结构在将 CO2 转化为醇方面非常有效
标签属性:CO2 还原 CO2RR
高聚合度、高离子导电的固态电解质薄膜
应用场景:固态电解质
关键性能:电解质的聚合度提高到98%以上,离子电导率达到2.75×10−4 S cm−1
标签属性:固态电解质 锂离子电池
超高强度三维曲面纳米点阵材料
应用场景:点阵材料
关键性能:超高的模量、强度和比强度。当密度为0.53-0.80g/cm3时,其强度达到了多孔材料强度的理论极限。最高强度可达3.52GPa,导致其比强度高达4.42GPa g-1cm3,同时能够承受20%压缩应变而不发生破坏。
标签属性:点阵材料
实现强度理论极限的曲面热解碳纳米点阵材料
应用场景:点阵材料
关键性能:比强度高达4.42GPa g-1cm3,同时能够承受20%压缩应变而不发生破坏
标签属性:点阵材料 聚合物微米点阵材料
锂离子电池快充中电极
原位
监测
应用场景:锂离子电池快充
关键性能:直接可视化了充电倍率高达30C的粒子的伸长
标签属性:锂离子电池 快充
原位
共聚焦拉曼技术揭示Li-S电池反应机制
应用场景:锂硫电池
关键性能:直接证实多硫化物扩散到固态电解质的演变机制
标签属性:Li-S电池 锂硫电池
原位
焦耳热精准驱动VOCs快速催化降解
应用场景:VOCs催化降解
关键性能:在超低能耗水平下实现目标VOCs成分的完全催化降解
标签属性:VOCs催化降解
木材管胞内
原位
填充纳米纤维新方法
应用场景:水体提铀
关键性能:该改性木材可实现高压过滤提取水体铀离子,6 Bar过滤压力下通量达920 L mˉ2 hˉ1,滤液逐级进入木材管胞与纳米纤维接触,停留时间延长,可实现>99%的铀离子捕获率
标签属性:纤维素
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