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温度压力解耦的水热反应系统设计纤维素的低温快速转化路线
应用场景:生物质水热转化领域
关键性能:在温度压力解耦的路线下,纤维素可以在约117℃时降解,低于传统路线近100℃
标签属性:生物质水热转化 纤维素 水热反应
合成
具有特殊水吸附响应性质的孔隙可调特性自旋交叉骨架
应用场景:柔性MOF
关键性能:结构转变伴随着FeII的自旋交叉(SCO)性质的变化,导致材料磁学性质的变化
标签属性:多孔材料 柔性MOF
无机NiO衍生的电催化剂可以生成线性和支链的C3至C6烃
应用场景:多碳产物
关键性能:其持续法拉第效率高达6.5%
标签属性:电催化剂 多碳产物
具有大量晶格收缩和宽带隙的亚 5 nm 硅纳米线阵列的无催化剂
合成
应用场景:硅纳米线
关键性能:可以直接在硅片上制备高密度、大长径比和直径小于5nm的结晶硅纳米线
标签属性:硅纳米线 纳米电子学 光电子
B和N掺杂可调控其电子结构性质增强金刚石烯在常温常压下的稳定性
应用场景:金刚石烯
关键性能:为合成更稳定、功能更强的金刚石烯提供了新途径
标签属性:金刚石烯 石墨烯 纳米光电器件
电
合成
MOF膜实现迄今为止最高的分离效率
应用场景:气体分离
关键性能:表现出创纪录的高氮气/甲烷选择性和氮气透过率,同时脱除天然气中的二氧化碳和氮气
标签属性:气体分离 MOFs 膜分离
新型细菌特异性结合的纳米抗菌材料
应用场景:光热治疗
关键性能:该材料可以杀死96.33%的大肠杆菌(ATCC 700926)和接近100%的金黄色葡萄球菌(ATCC 29213)
标签属性:抗菌
超快焦耳自加热制备高活性和稳定性的Mo2C/MoC/CNT产氢电催化剂
应用场景:电催化剂
关键性能:保证Mo2C/MoC/CNT可以达到1500 mA cm−2的电流密度(255 mV),并且可以在500和1000 mA cm−2电流密度下分别稳定工作14天
标签属性:电催化剂 薄膜电催化
通过调控材料组装的参数以及动力学来获得二元介晶
应用场景:纳米晶体
关键性能:展示了如何通过对不同组分组装特性的精确调控,从而实现了三维二元介晶生长的制备
标签属性:纳米晶体 单组分介晶 自组装 共组装
钯锰双金属催化烷氧羰基化反应可能的机理
应用场景:酯类产物制备
关键性能:脂肪族烯烃和芳香族烯烃均能高选择性地生成支链羧酸酯(13种烯烃:产率:80%-91%,C2 selectivity:51%-97%)
标签属性:催化剂 烷氧羰基化反应
利用尖晶石涂层调控界面化学稳定高压LiCoO2正极材料
应用场景:便携式电子产品
关键性能:在0.05 C下具有194 mAh/g的容量,在0.5 C下进行300次循环后容量保持率为83%
标签属性:钴酸锂 电池 高能正极材料
超快自加热
合成
的牢固纳米异质碳化物用于大电流密度析氢反应
应用场景:析氢
关键性能:丰富的Mo2C/MoC异质界面产生了高催化活性
标签属性:析氢 碳纳米管
利用低温
合成
方法
合成
出了超薄n HEA 亚纳米薄带
应用场景:高熵合金
关键性能:合成的 n HEA亚纳米薄带是世界上最薄的金属材料
标签属性:高熵合金 纳米
不对称催化实现双立体聚合结晶
应用场景:高效制备药物化合物
关键性能:通过合并对映选择性Brnsted碱有机催化和使用单一聚合结晶的热力学立体控制,可以有效地利用这种不稳定性
标签属性:结晶 催化 晶体包装
电化学方法构建多孔有机聚合物薄膜
应用场景:忆阻器
关键性能:这些电化学聚合的多孔有机聚合物薄膜具有良好的完整性、连续性和光洁度。薄膜的厚度在10 ~ 200 nm范围内可精确调控。
标签属性:薄膜 电化学
钛酸钡基铁电陶瓷
应用场景:高功率储能器件
关键性能:兼具高储能密度(Wrec =5.47 J/cm3)和储能效率(η = 90.6% )无铅铁电陶瓷,该陶瓷在宽温范围(-95-125 ℃)展现优异的储能温度稳定特性
标签属性:陶瓷 储能
基于多壁碳纳米管互穿导电MOFs实现微生物燃料电池ORR高效催化
应用场景:微生物燃料电池
关键性能:为离子和电子的传输路径提供了畅通无阻的通道,确保了反应物和活性中心之间的充分接触
标签属性:微生物燃料电池 碳纳米管 MFCs MOFs
实现从单酶到全细胞尺度上可循环光催化反应
应用场景:半人工光合作用
关键性能:拥有更大的表面积、更强的环境耐受性和更方便、灵活的功能修饰,是搭建半人工光合作用体系的优异底盘
标签属性:半人工光合作用 半导体纳米材料
具有高延展性的纤维蛋白材料Sbp5-2
应用场景:应变传感器和电生理信号传输电极
关键性能:蛋白纤维e-rTRM7具有良好的细胞相容性,且在作为应变传感器和电生理信号传输电极方面颇具应用潜力
标签属性:生物仿生材料 纤维蛋白材料
离子液体氨分离回收技术
应用场景:气体分离
关键性能:研发了氨吸收量高、循环稳定性好的功能复合离子液体吸收剂;设计研制了内构件强化吸收的填料塔和离子液体薄膜高效快速解吸设备;开发了离子液体吸收净化再生新工艺,形成了离子液体法工业含氨气体分离回收利用成套新技术
标签属性:气体分离
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