应用场景:电催化CO2转化
关键性能:MAF-2P表现出甲烷选择性(FE高达56%,甲烷/乙烯=2.6),在已报道的MOF催化剂中,性能属于最好之一
标签属性:电催化剂 CO2还原反应 CO2RR 中和
应用场景:高效制氨
关键性能:氨产率高达65.60 μg h-1 mg-1cat.,法拉第效率可达18.52%
标签属性:电催化 高效制氨
应用场景:高效制氨
关键性能:PN-C-ZIF-8获得的氨产率高达43.39 μg h-1 mgcat.,法拉第效率为16.67%
标签属性:电催化 高效制氨
应用场景:液流电池
关键性能:对能源和电力成本约为 2.5 美元/千瓦时和 1600 美元/千瓦时
标签属性:液流电池 低功耗
应用场景:人机交互、智能假肢和软体机器人
关键性能:石墨烯片层之间相互堆叠形成的动态网络可以通过不同程度的滑移灵敏地响应外界应变刺激,从而实现低应变下正常的触觉感知和高于应变阈值的痛觉感知。进一步研究表明,通过调控石墨烯片层的厚度,可以实现应变阈值在7.2%到95.3%范围内变化
标签属性:仿生
应用场景:先进发动机
关键性能:该材料密度为0.6g cm-3时,其压缩强度及面内剪切强度分别可达80MPa和20MPa,热导率仅为0.32W m-1 K-1,其比压缩强度(133MPa g-1 cm3)高于已知文献报道的气凝胶材料和碳泡沫
标签属性:复合材料
应用场景:二氧化碳吸附剂
关键性能:具有优异的二氧化碳容量和循环稳定性
标签属性:二氧化吸附 锂离子电池 吸附剂
应用场景:锂离子电池
关键性能:大大抑制了界面副反应的发生
标签属性:锂离子电池 正极材料 锂电池
应用场景:磷石膏的绿色低碳综合利用
关键性能:该工艺使气体与磷石膏直接接触,让物料预热、煅烧和冷却过程始终处于悬浮或流化状态,传热传质效率高,物料受热均匀;产品均一性、稳定性较高;充分回收利用工艺过程余热,降低能耗
标签属性:磷肥
应用场景:修复石墨烯缺陷
关键性能:在15分钟内高效地修复石墨烯上多尺度和多类型缺陷,在提高石墨烯膜层腐蚀防护性能的同时不影响石墨烯优异的导电性能
标签属性:石墨烯
应用场景:电化学还原CO2
关键性能:利用SnO2/C、Au/C催化剂进行CO2电还原生成甲酸和CO的法拉第效率(FE)高达90%
标签属性:CO2还原
应用场景:能量存储和转换
关键性能:1.4/1.2eV器件达到最大(41.1±1)% 的效率,功率密度为2.39 W/cm2
标签属性:热光伏电池 TPV
应用场景:锂离子电池
关键性能:涂层后的LNMO正极与石墨负极和基于LiPF6的非水系电解液相结合,以 290 mA g-1的电流循环1000次后容量保持率约为77%,且均库仑效率高于99%
标签属性:锂离子电池 正极溶解
应用场景:混合塑料降解生物制品
关键性能:能够有效降解包括聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚氯乙烯(PVC)、聚氨酯(PUR)、聚酰胺(PA)和生物可降解塑料在内的多种塑料,聚酯型PUR和生物可降解塑料在两周内即可降解为碎片。
标签属性:可降解
应用场景:金属催化剂
关键性能:新化学合成策略,将胺亲核试剂释放与催化剂转换相结合的自动调节机制,可以在不抑制金属介导的异裂碳氢裂解情况下,从而实现功能化。钯(II)催化的烯丙基碳-氢胺化交叉偶联,具有48个环状和无环仲胺(10个药学相关核)和34个末端烯烃(具有亲电性),以提供81个叔烯丙基胺,包括12个药物化合物和10个复杂的药物衍生物,具有优异的区域和立体选择性(>20:1线性:支化,>20:1 E:Z)。在烯丙基胺化反应中,大多数氮反应物,以质子化盐的形式保护起来,但随着反应的进行,产物可以稳定地使其去质子化。
标签属性:金属催化剂
应用场景:生物复合材料
关键性能:骨骼主要是以胶原形式存在的有机纤维组成的分级材料,其被无机晶体(主要是羟基磷灰石)矿化。正是这种结构赋予了骨骼非凡的强度和韧性。研究发现,在纤维外部和内部,存在着随时间变化的矿物质沉积。在纤维内矿化过程中,无论矿物类型如何,胶原内都会产生巨大的收缩力,从而赋予骨骼不寻常的机械特性组合。该特征类似于预应力钢棒对混凝土加固原理。
标签属性:仿生复合材料
应用场景:捕获CO2
关键性能:不受扩散限制,并保留了其大部分高CO2渗透性
标签属性:CO2捕获 混合集成膜
应用场景:二氧化碳分离膜材料
关键性能:以这种方式制备的集成多层膜不受扩散限制,并保留了其高CO2渗透性,并且在某些情况下,其CO2选择性同时增加了约150倍以上
标签属性:膜材料
应用场景:钙钛矿太阳能电池
关键性能:在100 mW cm-2的白光LED照射下进行稳态能量输出测试,1000小时后仍能保持初始效率的96%,而基于PCBM的器件在670小时后衰减至60%
标签属性:钙钛矿
应用场景:过渡金属配合物
关键性能:元素磷,倾向于形成单键团簇,与其周期表元素氮的三键双原子相反。在某些情况下合成和捕获二磷是可能的,该项研究报告一个复合体,这个物种与一个铁中心横向协调。一种单核铁配合物的分离和X射线晶体学表征,该配合物以侧面η2-结合模式具有P2配位特征。比较了类似η2-结合的双-三甲基硅基乙炔铁配合物。核磁共振、红外和穆斯堡尔光谱分析(结合密度泛函理论计算)表明,η2-P2和η2-乙炔配体,对单核铁中心具有相似的电子需求,但表现出不同的反应性特征。
标签属性:配合物
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