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基于弹性晶格实现超高可逆容量的层状锰基锂
电池
材料
应用场景:锰基锂电池材料
关键性能:可以获得超过600 mAh g-1@4.9V-0.6V的可逆比容量,这是目前报道的层状氧化物正极的最高可逆比容量
标签属性:锰基锂
电池
材料 层状氧化物正极
MgFx夹层调节钙钛矿层的表面能促进电子提取
应用场景:钙钛矿太阳能电池
关键性能:Voc达到1.92伏,填充因子提高了80.7%,独立认证的稳定PCE达到29.3%
标签属性:钙钛矿太阳能
电池
施加电流大小引发不同的镁溶出行为
应用场景:镁金属二次电池
关键性能:不做任何集流体修饰的前提下,镁金属沉积物均匀且致密,体现镁金属负极优势
标签属性:镁金属二次
电池
金属负极
阳离子掺杂ZnS催化剂助力Li-S
电池
多硫化物转化
应用场景:锂-硫电池
关键性能:在2 C倍率下超过1500次循环时,每次循环仅有0.033%的超低容量衰减率
标签属性:锂硫
电池
电催化剂
全钙钛矿叠层太阳
电池
开路电压首次超过2.1 V
应用场景:全钙钛矿叠层太阳电池
关键性能:本工作获得了1%的单结Sn-Pb钙钛矿电池和25.5%的全钙钛矿叠层太阳电池
标签属性:全钙钛矿 叠层太阳
电池
二维硅声子晶体热载流子冷却抑制的直接观测
应用场景:二维硅声子晶体
关键性能:在1080 nm和1100 nm的探测波长下,观察到的热载流子冷却时间分别为15.9 ps和10.7 ps,表明延长了几个数量级
标签属性:二维硅声子晶体 2D
阳离子掺杂ZnS催化剂助力Li-S
电池
多硫化物转化
应用场景:锂-硫电池
关键性能:在2 C倍率下超过1500次循环时,每次循环仅有0.033%的超低容量衰减率
标签属性:Li-S
电池
催化剂 锂硫
电池
液相阳极工艺策略助力CO2RR实现48%的总碳效率
应用场景:CO2RR
关键性能:表现出1.9 V的低全电池电压和48%的总碳效率
标签属性:CO2RR 二氧化碳回收
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
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
采用(MeO-2PACz)作为自组装单分子空穴提取层来取代PTAA
应用场景:钙钛矿太阳能电池
关键性能:惰性气体氛围中在最大功率点附近连续运行500小时以上后,仍可保持90%的初始效率
标签属性:钙钛矿太阳能
电池
电子学器件/光电器件 自组装
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
由原位生长的双面石墨烯增强的铜镍(Cu-Ni)合金复合电极
应用场景:金属卤化物钙钛矿型太阳能电池
关键性能:实现了24.34%和20.76%(认证为 20.86%)的光电转换效率
标签属性:金属卤化物钙钛矿型太阳能
电池
电极
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
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
应用于有机光伏
电池
的光追踪的柔性剪纸OPV器件
应用场景:有机太阳能电池
关键性能:柔性剪纸OPV器件光电转换效率达到14.15%
标签属性:有机太阳能
电池
有机光伏
电池
CsPbI3钙钛矿材料(β-CsPbI3, γ-CsPbI3)材料
应用场景:钙钛矿电池
关键性能:光电转换效率可达到15.07%
标签属性:全无机钙钛矿太阳能
电池
DMF基大晶粒贯穿Cu2ZnSn(Sx,Se1-x)4器件
应用场景:薄膜太阳能电池
关键性能:具有11.76%光电转换效率
标签属性:薄膜太阳能
电池
一种无线触觉接口用于大面积皮肤的可编程触觉刺激
应用场景:可穿戴电子设备
关键性能:在整个系统尺寸(约为原来的2倍)和重量(约为原来的1倍)上都有所减少
标签属性:柔性电子 柔电 可穿戴 传感
一种三(羟丙基)膦共价改性羟基化多壁碳纳米管作为先进锂硫
电池
的功能层
应用场景:锂硫电池
关键性能:有效抑制多硫化物穿梭效应
标签属性:锂硫
电池
催化转化
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