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清新电源

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介绍三金属电催化剂对C2醇的电催化机理

钯(Pd)纳米晶在能源和环境领域中具有重要地位,尤其对于电解水、乙醇氧化(EOR)、乙二醇氧化(EG....
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Pt-Ox和Co-Oy之间存在一种新的非键合相互作用

借助富氧CTP衍生的缺陷碳载体,设计和构建了新型原子分散的 (Pt-Ox)-(Co-Oy)非键合活性....
的头像 清新电源 发表于 10-19 16:40 2147次阅读

基于单层MoSe2-WSe2异质结器件

近几十年来,硅芯片的尺寸一直在不断减小,正接近其物理极限。电子产业一直面临着寻找具有本征半导体特性的....
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一种具有自发电子存取能力的新型电子存储器

温州大学杨植教授、杨硕博士与蔡冬博士联合设计开发了具有电子适中填充f轨道的Tb3+/4+氧化物作为电....
的头像 清新电源 发表于 10-19 11:53 1899次阅读

一种用于电催化CO2催化转化的新型流动电解池

CO2的回收及转化利用亟需进一步研究和发展,形成一个可持续的人工碳循环系统,服务于我国“30-60双....
的头像 清新电源 发表于 10-19 10:55 4847次阅读

一种相变电解质(PCE)

Li+溶剂化结构(LSS)被认为是决定锂金属电池电化学性能的决定性因素。来自北京航天航空大学的李彬团....
的头像 清新电源 发表于 10-18 15:54 4444次阅读

探究碳化温度和模板对本征缺陷比例的影响

由于成本低、钾储量丰富、氧化还原电位低、离子转移动力学快等优势,钾基储能装置,特别是钾离子电池(PI....
的头像 清新电源 发表于 10-18 15:52 2069次阅读

提高无钴富镍层状正极的循环稳定性

因此,如何去除NCM和NCA正极中的Co,是锂离子电池,特别是电动汽车用锂离子电池产业可持续发展面临....
的头像 清新电源 发表于 10-18 15:48 780次阅读

设计并合成一种新型二十一臂富氟新型拓扑结构聚合物

聚(环氧乙烷)基全固态聚合物电解质(PEO-ASPEs)凭借其自身具有较低的玻璃化转变温度和较好的锂....
的头像 清新电源 发表于 10-18 15:45 1115次阅读

通过Cl-吸附在Ag HF电极上使CO2电还原为CO的效率

CO2电还原制CO被认为是最有希望获得具有成本竞争力的产品的途径之一。新型气体扩散电极 (GDEs)....
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CO2电解的安培级电流密度对于实现多碳燃料的工业生产

CO2电解的安培级电流密度对于实现多碳 (C2+) 燃料的工业生产至关重要。 然而,在如此大的电流密....
的头像 清新电源 发表于 10-18 11:54 2219次阅读

为大规模电网储能技术制定GSES标准和措施

为应对化石能源燃烧带来的污染问题及资源枯竭问题,联合国巴黎气候变化会议(2015年)为全球快速转向可....
的头像 清新电源 发表于 10-18 10:43 1197次阅读

一种基于聚乙二醇氧化物的固态电解质ASPE

这说明LiTFSI在ASPE中高度解离,有利于促进离子传导。此外,因为在ASPE中多个分子内氢键的强....
的头像 清新电源 发表于 10-18 10:39 1882次阅读

进一步认识化学驱动力在电解水中的机遇与挑战

该工作梳理并总结了电解水反应前、反应中以及反应后,化学驱动力的来源及其对表面重构、反应速率/机理和界....
的头像 清新电源 发表于 10-18 09:51 899次阅读

构建TiO2/FePS3梯形异质结促进高效光催化析氢

受贵金属助剂效率低、成本高的限制,实现现实的STH转化需要高性能、高性价比的光催化剂。
的头像 清新电源 发表于 10-17 11:03 2680次阅读

利用简单的熔盐处理改善石榴石的空气稳定性和界面兼容性

石榴石型电解质由于其高离子传导性和宽广的电化学窗口,在固态锂电池的应用中表明出巨大的潜力。
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一种六水氯化铁/乙酰胺为组分的低共熔溶剂体系

PEDOT作为一种本征导电聚合物,在柔性电子、智能机器人和人工神经网络等领域显示出很好的潜力应用。以....
的头像 清新电源 发表于 10-13 15:05 1169次阅读

磷酸铁锂LFP电芯过充与过放产气结果分析

磷酸铁锂(LFP)电芯通常是基于橄榄石结构的LiFePO4材料涂覆在铝箔上作为正极,石墨材料涂覆在铜....
的头像 清新电源 发表于 10-12 09:25 7364次阅读

详细研究LIB和SIB的可逆相变

在锂离子电池和钠离子电池(LIBs和SIBs)中,氧化物层状正极的氧氧化还原(OR)通常被用于提高能....
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界面工程调控NiCoP/NiO核壳结构电催化剂用于锌空气电池和电解水

本研究结合异质界面工程和空位工程来合成TMPs基复合电催化材料,用于加快氧/氢电化学催化反应,并揭示....
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调节可充电锂电池中LiNi0.5Mn1.5O4实现锰镍氧化还原

LNMO只在2.3-4.9 V的较宽电压范围内失去容量。结果表明,循环过程中会反复发生电位驱动的岩盐....
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