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前沿热点
  • 钠离子电池关键材料
    空气敏感性仍然是钠(Na)层状氧化物(NLO)商业化的重要障碍。几十年来,这个问题一直困扰着众多研究者,空气成分之间相互作用的复杂性以及它们对NLO的体相和表面的影响。
    发布时间: 2025-02-28阅读次数: 71
  • 流体动力学整流CVD 制备石墨烯蒙烯玻璃纤维织物
    利用基底直接在目标上生长石墨烯化学气相沉积(CVD)是实现石墨烯应用的重要途径。然而,基底通常为催化惰性且形状特殊,因此大规模、高均匀性和高质量的石墨烯生长具有挑战性。本文,北京大学与北京石墨烯研究院刘忠范-亓月课题组《 J. Am. Chem. Soc》期刊发表名为“Fluid-Dynamics-Rectified Chemical Vapor Deposition (CVD) Preparing Graphene-Skinned Glass Fiber Fabric and Its Application in Natural Energy Harvest”的论文,研究通过在玻璃纤维织物(一种广泛使用的工程材料)上进行石墨烯 CVD 生长,开发出了石墨烯蒙烯玻璃纤维织物(GGFF)。首先提出了一种流体动力学整流策略,以协同调节碳物种在三维空间中的分布及其与分层结构基底的碰撞,从而在大规模三维编织物中实现高质量石墨烯在纤维上的高度均匀沉积。这种策略具有通用性,适用于使用各种碳前驱体的 CVD 系统。GGFF 具有高导电性和光热转换能力,在此基础上首次开发出一种自然能源收集器。它既能收集太阳能,也能收集雨滴能。
    发布时间: 2025-02-25阅读次数: 53
  • 具有致密规则结缔组织结构的碳纳米管/MXene复合材料在锂电池中的应用
    MXene 材料在锂离子电池应用中大有可为,但却面临着层间重新堆叠的挑战,这阻碍了材料的机械坚固性和离子传输。本文,清华大学王佳平 教授、柳鹏 副研究员等在《ACS Applied Energy Materials》期刊发表名为“Carbon Nanotube/MXene Composite with a Dense Regular Connective Tissue Structure and Its Application in Lithium-Ion Batteries”的论文,研究受脊椎动物致密规则结缔组织的启发,开发了一种仿生物复合材料,将超配位碳纳米管(SACNTs)和 Ti3C2 整合在一起。
    发布时间: 2025-02-22阅读次数: 61
  • 时代“新宠”——固态电池
    近期,固态电池技术以其独特的魅力,迅速成为资本市场的新宠。随着汽车行业的各大企业纷纷公布其在固态电池领域的研发成果,这一前沿技术的产业化步伐正不断加快。传统的汽车强国和知名企业都寄望于通过深入研究和推进固态电池的产业化,实现技术领域的跨越式发展,以期在激烈的市场竞争中实现“变道超车”。
    发布时间: 2025-02-19阅读次数: 76
  • 北大最新《Science》:14 GPa高动态强度碳纳米管纤维的成功制备
    固有强度超过100GPa的碳纳米管(CNT)被认为是构建高性能和多功能纤维的有前途的构建块,用于准静态和动态环境中的应用。然而,碳纳米管纤维(CNTF)的准静态和动态力学性能受到纺丝过程中形成的较差的界面相互作用、低纳米管排列和高孔隙率的限制。
    发布时间: 2025-02-18阅读次数: 61
  • 循环3万次!受限热解策略构建多孔双壳空心碳球,打造超稳定锌离子电容器
    采用多孔碳材料的超级电容器和混合锌离子电容器(ZIC)中的能量存储为清洁能源解决方案提供了一种有前景的替代方法。这些材料中分级多孔结构和氮掺杂的独特组合已经显示出显著的储能能力。然而,这些材料的全部潜力,特别是孔结构配置与性能之间的关系,仍然没有得到充分探索。
    发布时间: 2025-02-17阅读次数: 41
  • 最新Nature Chemical Engineering​!百米级的高取向性石墨烯 (Gr)箔
    热失控是电池安全的一个主要问题,当局部温度超过阈值时,电池内部的散热速度相对于发热速度较慢,从而引发热失控。然而,由于金属集流体(CC)的热传导率较低,以及大规模制造非金属集流体箔的挑战,改善内部热传导面临挑战。
    发布时间: 2025-02-15阅读次数: 73
  • 重庆大学,最新Nature Energy​!一种量子井状催化结构(QWCS)​
    开发低温碱性燃料电池的低成本非贵金属催化剂尤为重要,但挑战巨大,尤其是在氢氧化反应(HOR)中。HOR 发生在较高阳极电位,导致大多数非贵金属容易氧化,失去催化活性。优化氧结合能和氢结合是提高非贵金属催化剂活性的关键,特别是镍基催化剂。尽管已开发出一些镍催化剂,如氮掺杂碳载体(NC)中的镍纳米粒子,但其稳定性研究不足。Ni 在高pH条件下易于氧化,导致催化剂失效。表面氮掺杂碳涂层和Ni合金可以提高氧化电位,但仍存在腐蚀问题和效率下降。因此,同时提升镍催化剂的稳定性和活性至关重要。
    发布时间: 2025-02-14阅读次数: 44
  • 高强纯聚苯胺凝胶的新突破—超高负载下的高效充放电性能
    超级电容器因其高功率密度和快速充放电能力,成为备受关注的储能装置。然而,高能量和功率密度要求电极材料具备高质量负载,这在实际应用中至关重要。商业电容器的质量负荷通常约为10 mg/cm²,但很多研究却忽略了这一点。尽管许多电极材料在低质量负载和低电流密度下表现出优异的比电容,但这些完全无法满足实际应用中的需求。因此,同时实现高质量负载和优越的倍率能力,以及高比电容,是一项极具挑战性的任务。
    发布时间: 2025-02-13阅读次数: 39
  • 移液枪背后的故事
    当你看到这篇文章的时候你在做什么?是在摸鱼吗?不要紧张,我没有在你的背后装摄像头,不过,今天的主角也是在摸鱼的时候被发明的。
    发布时间: 2025-02-11阅读次数: 46
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