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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
增强单分子荧光探针的荧光强度实现室温下声学振动检测
应用场景:荧光探针
关键性能:该工作制备的纳米声学探测器实现了40 nm下的高灵敏度和空间分辨率检测,可读出声源的振动频率,振幅和量子态等信息。
标签属性:荧光探针 单分子 声学检测
一种逐层外延方法实现层数可控的多层二硫化钼4英寸晶圆的可控制备
应用场景:二维半导体材料
关键性能:所外延的多层二硫化钼具有极高的晶体学质量和优异的电学性质
标签属性:二维半导体材料 二硫化钼
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
无需高电压极化的压电有机聚合物(PVDF)
纳米
复合材料
应用场景:微电子系统
关键性能:显示出235 mV/kPa的高灵敏度和0.9 mW/cm2的高功率密度
标签属性:微电子系统 压电
纳米
晶
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
高熵增强型Bi2Ti2O7基介电薄膜
应用场景:储能介质电容器
关键性能:能量密度高达182 J cm-3,效率为78%。
标签属性:能量存储 电容器
纳米
晶粒
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
一种从摩擦电-压电复合信号中分离压电信号的方法实现对压电材料性能的准确评估
应用场景:压电纳米发电机
关键性能:清晰地分离混合信号,且精度仅取决于力信号和电信号的分辨率
标签属性:压电
纳米
发电机 摩擦电-压电
纳米
发电机
静电自组装结合微波水热策略构筑1D/1D碳纤维/晶化氮化碳异质结及增强的光催化制氢性能
应用场景:光催化制氢
关键性能:碳纤维超细的一维结构有效地将晶化氮化碳的光生电子转移到助催化剂Pt的表面,光催化制氢性能得到大大增强
标签属性:分解水制氢 光催化剂 碳纤维
在范德瓦尔斯铁电体CuInP2S6中观测到在电场或应变下Cu+离子诱导的可调控整流效应
应用场景:智能忆阻器和神经网络学习
关键性能:展示了范德瓦尔斯材料具有的电场和应变场调控的自整流特性,使该材料对外界动态复杂环境变化具有灵敏的识别能力
标签属性:铁电体 智能忆阻器和神经网络学习 范德瓦尔斯材料
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
使用透射电子显微镜揭示了工作条件下
纳米
粒子、载体和气相之间的动态相互作用
应用场景:贵金属纳米粒子
关键性能:揭示了在氧化还原条件下的非经典SMSI状态,利用应变界面处的协同相互作用开发了降低氧化能垒的方法
标签属性:贵金属
纳米
粒子 NPs TEM SMSI状态
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
一种大幅度提高抗辐照性能的新机制—可逆无序化-有序化转变
应用场景:核反应堆
关键性能:在含有高密度B2有序超晶格的马氏体钢中,即使在400-600°C的超高剂量辐射损伤后,也没有检测到空洞膨胀
标签属性:抗辐照 核反应堆 金属 合金
基于三个互锁标准的高效混合基质金属有机框架膜的合理设计和构造
应用场景:高选择性膜
关键性能:在实际工作条件下表现出极高的硫化氢和二氧化碳从天然气中的分离率
标签属性:膜 气体分离 MOFs
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
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
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