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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
以三苯基膦分子为基础考察硫族元素结合三苯基膦分子的
电化学
特性
应用场景:有机电极
关键性能:可以实现超高的放电电压(1.96 V)以及优异的倍率性能和循环性能
标签属性:锌电有机正极 硫族元素
通过在储能材料中原位构筑梯度费米面结构拓宽材料的嵌入能级
应用场景:场效应储能芯片
关键性能:使得电极材料离子迁移速率提高10倍,材料容量提高3倍以上
标签属性:场效应储能芯片
电化学
储能器件
由原子分散的Pt和Fe单原子以及Pt-Fe合金纳米颗粒组成的混合电催化剂
应用场景:质子交换膜燃料电池
关键性能:Pt质量活性比商用Pt/C的高3.7倍
标签属性:混合ORR电催化剂 质子交换膜燃料电池
新型纳微通道结构固体氧化物电解池实现5 A cm-2以上超高电流密度电解制氢
应用场景:固体氧化物电解池
关键性能:具有高度定向的孔道(曲折因子~1)、极高的孔隙率(~58%)以及超高的孔道连通性(连通孔所占的比例为99%)
标签属性:固体氧化物电解池 SOEC 电解制氢
石墨烯复合GaZnON纳米颗粒
应用场景:便携式电子设备
关键性能:增强GaZnON表面电子密度,还能极大提高充放电过程中的电荷迁移扩散效率
标签属性:便携式电子设备 锂离子电池
在多孔电极中离子热力学和充放电动力学理论建模领域新进展
应用场景:多孔电极
关键性能:分析了“堆叠电极”模型与实验结果之间的误差来源
标签属性:多孔电极 非平衡态
电化学
热力学理论
正极表面原位修饰实现长循环、高倍率氟化亚铁/锂电池
应用场景:锂电池
关键性能:实现了前所未有的超长循环寿命以及高倍率性能
标签属性:锂电池 电解液 金属氟化物
电催化中间氢化物助力生物催化NADH再生
应用场景:NADH再生技术
关键性能:使HER具有高的催化活性,为电化学催化剂氢化物转移助力还原形态的NADH再生提供新的反应设计机理
标签属性:NADH再生技术 酶 生物催化
在GaZnON@NG的界面相互作用和内置电场调节的同时实现高性能锂离子存储
应用场景:锂离子电池
关键性能:增强GaZnON表面电子密度,还能极大提高充放电过程中的电荷迁移扩散效率
标签属性:锂离子电池 石墨烯
改性Li[Ni0.8Co0.15Al0.05]1-xCexO2高镍正极材料
应用场景:锂离子电池
关键性能:有利于降低高镍正极材料阳离子混排
标签属性:动力电池 锂离子电池 高镍正极材料
通过半电池中预循环策略在硅基负极上构建富硫化物的SEI修饰层
应用场景:锂离子电池
关键性能:实现了SiO/C负极低温条件下的优异电化学性能
标签属性:锂离子电池
微针技术用于持续监测行为自由人体的ISF生物标记物
应用场景:可穿戴传感器
关键性能:多分析物的同时检测;提高器件的表面防污能力
标签属性:柔性可穿戴电子器件 传感器
柔性MXene/羧甲基纤维素(CMC)薄膜电极
应用场景:柔性可穿戴电子产品
关键性能:薄膜具有5.9%的应变及12.7MPa拉伸强度
标签属性:柔性可穿戴电子产品 Mxene 超级电容器
多角度概述天然石墨基负极材料的研究进展
应用场景:锂离子电池
关键性能:总结了团队在锂离子电池天然石墨负极材料研究和应用方面取得的开创性研究成果
标签属性:石墨 锂电池 锂离子电池 石墨烯衍生物
一种对于应变不敏感的有机
电化学
晶体管
应用场景:可穿戴器件
关键性能:在应变下仍然可以实现有效的电子和离子传输,保持较高的跨导和稳定的输出特性曲线
标签属性:晶体管 可穿戴器件
Frenkel缺陷的单层MoS2催化剂
应用场景:电催化析氢
关键性能:增强Mo原子的吸附氢能力,进而提高该催化剂的催化析氢性能
标签属性:缺陷工程 电催化析氢 二硫化钼
低温快充锂金属电池
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
用硝酸处理共烧结氢电极-电解质双层膜的电解质表面与氧电极结合
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
制备PEDOT:F的醇分散导电聚合物
应用场景:有机太阳能电池
关键性能:功率转换效率为15%,在最大功率连续光照1330小时下,可保持83%的初始效率
标签属性:有机太阳能电池 导电聚合物
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