应用场景:水中有机污染物处理
关键性能:利用OMS-2催化剂上的双金属掺杂策略,精准调控了以1O2和电子介导转移为主导的过硫酸盐催化活化机制,实现了对水中富电子有机污染物的选择性氧化去除
标签属性:催化 有机物
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: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
应用场景:超细晶金属材料的制备
关键性能:解决了超细晶钛合金制备加工难、组织稳定性差的问题,获得了性能优异和热稳定性高的超细晶含铜钛合金
标签属性:钛合金
应用场景:钙钛矿微型电池
关键性能:制备平坦的、均匀的、结晶的、有图案化的钙钛矿薄膜,同时薄膜中没有如断裂或部分分层等缺陷。
标签属性:钙钛矿 微型电池
应用场景:锂金属电池
关键性能:超快速充放电和超低温应用
标签属性:锂金属电池 低温快充
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:金属—空气电池
关键性能:电池的功率密度达到110mWcm-2,放电比容量达到721mAhg-1,并且在反复弯折循环400次后仍然保持高功率稳定输出
标签属性:锌—空气电池 正极材料 金属—空气电池
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: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:乙二醇工业合成
关键性能:富勒烯(以C60为例),添加到铜-二氧化硅上,形成铜-二氧化硅催化剂(Cu/SiO2)电子缓冲剂。草酸二甲酯在C60-Cu/SiO2催化剂上的加氢反应,在常压、180°~190°C温度下,乙二醇EG产率高达98±1%。在千克规模反应中,1000小时后没有观察到催化剂失活。这种一步到乙二醇EG温和的化学合成路线,可以融合从合成气到草酸二甲酯中间体的工业化环境反应。​使用C60稳定缺电子的铜物质,增强氢吸附,可能适用于铜催化的其他氢化反应。
标签属性:铜催化剂
应用场景:Micro-LED显示屏
关键性能:无需额外的复杂工艺即可制造用于高分辨率micro-LED显示器的背板TFT
标签属性:Micro-LED显示屏 微LED芯片
应用场景:锂金属电池
关键性能:更高的离子电导率和优异的界面性能
标签属性:电解质 锂电池 锂金属电池
应用场景:血液中凝血酶浓度的精准检测
关键性能:检测皮摩尔浓度的凝血酶,也展现出优异的抗干扰性和稳定性
标签属性:血液检测
应用场景:健康监测
关键性能:有快速响应和恢复速度,响应/恢复时间为0.41/0.12秒
标签属性:传感器 健康监测
应用场景:高压电池体系
关键性能:在4.6V工作电压下可以展现出247.2 mAh g-1的高比容量,81.4%的循环容量保持率(0.5C 200圈)和154.5 mAh g-1的高倍率比容量(5C)
标签属性:电解液
应用场景:变色材料
关键性能:制备工艺简单,成本低,材料可逆性和稳定性优异
标签属性:变色材料
应用场景:电解水制氢
关键性能:O位点起质子富集作用,热中性La-Pt桥位点起到有利的氢溢流/迁移的中介作用,Pt位点有利于H2的最终脱附
标签属性:电解水制氢 电催化
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
应用场景:导电胶体纳米晶
关键性能:将金、铂、镍、硫化铅和硒化铅的胶体纳米晶体与导电无机配体,可逆地自组装成超晶体,该超晶体表现出与组成纳米晶体之间的强电子耦合一致的光学和电子性质。电荷稳定纳米晶体相行为的实现,可以通过合理化计算粒子短程吸引势相互作用的相图。精细调节粒子间的相互作用,可以一步成核或非经典的两步成核途径,从而引导组装过程。在后一种情况下,在成核之前形成两种亚稳态胶体流体。
标签属性:导电胶体纳米晶
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