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电催化环境下铜基催化剂结构重构模拟新方法
应用场景:催化剂理性设计与优化
关键性能:建立了电催化环境下铜基催化剂结构重构模拟新方法,实现了宏观时间尺度(小时级)近万原子铜(100)表面结构重构过程模拟,并揭示了铜(100)表面原子级重构机制
标签属性:催化
水系锌离子电池BC@Zn负极
应用场景:水系锌离子电池
关键性能:BC@Zn//I₂安时级软包稳定循环超350圈,容量保持率达91.78%
标签属性:水系锌离子电池
芘类多电子转移活性分子材料
应用场景:水系有机液流电池
关键性能:应用该材料的电池的能量密度达59.6Wh/Lcatholyte,展现出较好的耐高温热稳定性。
标签属性:水系有机液流电池
一种具有偏心单元设计的自接触变刚度超材料
应用场景:超材料
关键性能:新型的SVS超材料在高、低载荷条件下刚度变化约为110倍;进入高刚度阶段时,其承载能力可达1500 N以上
标签属性:超材料
基于X射线成像的高温界面压痕方法
应用场景:该研究成果有助于加深高温环境下涂层失效机理的认识,为更耐高温、韧性更强涂层材料的设计研发提供了数据支撑和机理参考。
关键性能:发展了高温原位界面压痕法,实现了热障涂层高温界面韧性的定量表征,得到了热障涂层的高温界面失效模式
标签属性:CT
氧化还原调节器型的电解液添加剂策略
应用场景:金属电池的电解液设计
关键性能:具有4Mpy添加剂的锂硫电池在10.88 mg cm-2的高硫负载下放电容量达到10.05 mAh cm-2
标签属性:电解液
择优晶面电沉积模式铝阳极助力长寿命铝电池
应用场景:可充电铝电池
关键性能:在5A·g-1的电流密度下,具有(111)择优晶面的铝阳极稳定地进行了25000次循环,容量保持率超过80%。
标签属性:铝电池
高强铝合金仿生耐蚀设计
应用场景:高强高耐蚀金属材料
关键性能:成功制备出高强高耐蚀的块体7075铝基复合材料,抗拉强度高达~700 MPa,耐晶间腐蚀、剥落腐蚀和应力腐蚀性能优异,其强度和耐蚀性的综合匹配超过了目前公开报道的其他铝合金
标签属性:腐蚀
质子交换膜电解合成双氧水
应用场景:合成H2O2
关键性能:可以在约2.1 V的低电池电压和400 mA cm-2的电流密度下连续稳定生产高达7wt%的纯H2O2水溶液超过200小时
标签属性:催化
快速焦耳热耦合球磨固相混合法
应用场景:贵金属硫族化合物纳米材料的普适性制备
关键性能:立方晶相Pd17Se15纳米颗粒具有更好的ORR催化性能,其半波电位为0.89 V,面积活性和质量活性分别为0.546 mA cm-2和0.206 A mgPd-1,而正交晶相PdSe2纳米颗粒在EOR中表现出更优异的电催化性能,质量活性为3.79 A mgPd−1
标签属性:催化
可注射可降解的席夫碱水凝胶生物活性粘合剂
应用场景:不可按压出血止血领域
关键性能:具有优异的抗菌和促凝血性能、快速自膨胀和自推进性能,以及良好的湿组织粘附性,可用于快速控制大出血。
标签属性:水凝胶
放电等离子体技术提升储能电容器薄膜性能
应用场景:薄膜电容器
关键性能:改性后BOPP击穿电场常温下提升17%、120°C下提升52%,常温下效率大于95%放电密度由4 MJ/m3提升到7.5 MJ/m3
标签属性:电容器
耐高温锂离子电池隔膜
应用场景:锂离子电池
关键性能:所制备的PET隔膜表现出良好的耐高温性能(热收缩率小于3%@180℃)
标签属性:锂离子电池 隔膜
电催化一氧化氮高效合成氨
应用场景:电催化
关键性能:在总电流为400A时,Cu6Sn5合金上NO电还原产氨速率达到2.5molh-1
标签属性:电催化
超低能量损耗无铅高温介质陶瓷电容器
应用场景:高性能储能应用
关键性能:该陶瓷在宽温范围(25-200 ℃)内具有较高的性能和稳定性(Wrec~6.35±9% J·cm-3,η~94.8%±3%)
标签属性:陶瓷
具有抗凝血和抗血小板双重效应的小口径人工血管
应用场景:功能化人工血管的设计
关键性能:该小血管能有效防止植入后发生的急性血栓,一个月内可保持完全通畅。术后病理结果显示移植物吻合口处无红细胞团堆积和血栓形成,血管腔内无狭窄和堵塞,内膜层逐渐再生
标签属性:人工血管
海水电解阳极腐蚀机理
应用场景:海水电解
关键性能:Cl-有更低的扩散势垒,更易扩散进入基底钝化层进行腐蚀,而Br-与钝化层反应的自由能更低,倾向于多位点快速腐蚀
标签属性:腐蚀
仿生构建海胆状纳米催化剂
应用场景:电催化
关键性能:在最优电势-0.98 V vs. RHE下的13 h稳定性测试中,formate选择性接近100%,电流密度为-300 mA cm-2
标签属性:电解液
二维杂化钙钛矿苯甲胺铅溴单晶
应用场景:二维杂化钙钛矿
关键性能:1.7 J/cm3的储能密度以及70K的宽工作温区
标签属性:钙钛矿
大载流、高导电碳纳米管复合薄膜
应用场景:高功率电子器件、大电流传输
关键性能:CuI@SWCNT薄膜相较于SWCNT薄膜具有更优的电导率和更强的载流能力,其载流能力提升4倍,达到2.04×107 A/cm2,电导率提升8倍,达31.67 kS/m
标签属性:薄膜
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