NML文章集锦| 小分子有机物电催化氧化
11Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-28
一、专辑介绍 电催化: 电催化是指在电化学反应中,通过使用催化剂来加速电子的转移过程,从而提高反应速率和效率的现象。电催化剂本身在反应过程中不会被消耗,它们通常作为电极材料或者被添加到电极表面,以促进特定的电化学反应。有机物电催化氧化是电化学领域中重要的催化反应过程,它涉...
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Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-28
一、专辑介绍 电催化: 电催化是指在电化学反应中,通过使用催化剂来加速电子的转移过程,从而提高反应速率和效率的现象。电催化剂本身在反应过程中不会被消耗,它们通常作为电极材料或者被添加到电极表面,以促进特定的电化学反应。有机物电催化氧化是电化学领域中重要的催化反应过程,它涉...
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Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-27
一、专辑介绍 电催化: 电催化是指在电化学反应中,通过使用催化剂来加速电子的转移过程,从而提高反应速率和效率的现象。电催化剂本身在反应过程中不会被消耗,它们通常作为电极材料或者被添加到电极表面,以促进特定的电化学反应。电催化剂的在储能器件中的作用主要体现在以下几个方面:加...
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Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-25
研究背景 水性锌离子电池(ZIBs)具有本征安全性、低经济成本和环境友好性,有极大潜力被应用于大规模储能系统。然而,锌金属负极表面不规则的枝晶生长和析氢反应(HER)以及伴随其发生的钝化副产物严重限制了电池的循环性能及寿命。本质上,这些问题发生在锌金属负极和液态电解质之间形成的...
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Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-25
一、专辑介绍 电催化: 电催化是指在电化学反应中,通过使用催化剂来加速电子的转移过程,从而提高反应速率和效率的现象。电催化剂本身在反应过程中不会被消耗,它们通常作为电极材料或者被添加到电极表面,以促进特定的电化学反应。电催化剂的在储能器件中的作用主要体现在以下几个方面:加...
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Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-24
一、专辑介绍 MXene: MXene材料是一类具有二维层状结构的金属碳/氮化物(Transition metal carbide/nitride),其化学通式为Mn+1XnTx, 其中n=1–3,M代表前过渡金属,如Ti、Zr、V、Mo等;X代表C或N元素,Tx为表面基...
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Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-21
研究背景 离子导体在决定电化学储能体系的氧化还原反应动力学中起着关键作用,促进了对具有高离子导电性和与电极材料电化学稳定性的先进离子导体的探索。尽管商用液态电解液在锂离子电池(LIBs)中得到了广泛应用,但电解液中自由移动的阴离子和有机溶剂往往会导致离子通量不均匀,并与电极材料...
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Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-21
一、专辑介绍 MXene: MXene材料是一类具有二维层状结构的金属碳/氮化物(Transition metal carbide/nitride),其化学通式为Mn+1XnTx, 其中n=1–3,M代表前过渡金属,如Ti、Zr、V、Mo等;X代表C或N元素,Tx为表面基...
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Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-20
研究背景 对有害气体检测的需求不断增长,引发了各种类型气体传感器的发展,包括电化学传感器、声表面波传感器、光学传感器和化学电阻传感器。然而,在室温下,基于金属氧化物的化学电阻传感器存在低响应和不可逆恢复的问题。为了克服这些缺点,可以采用外部加热系统来提高操作温度,包括背加热和微...
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Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-19
一、专辑介绍 MXene: MXene材料是一类具有二维层状结构的金属碳/氮化物(Transition metal carbide/nitride),其化学通式为Mn+1XnTx, 其中n=1–3,M代表前过渡金属,如Ti、Zr、V、Mo等;X代表C或N元素,Tx为表面基团,...
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Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-18
一、专辑介绍 MXene: MXene材料是一类具有二维层状结构的金属碳/氮化物(Transition metal carbide/nitride),其化学通式为Mn+1XnTx, 其中n=1–3,M代表前过渡金属,如Ti、Zr、V、Mo等;X代表C或N元素,Tx为表面基...
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Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-18
研究背景 锂氧电池(LOBs)能够提供超高的能量密度,预计将满足未来对高能量密度设备日益增长的需求。非水相LOBs由于三相(气/固/液)反应缓慢,绝缘放电产物在阴极侧堆积,以及电解质中超氧自由基和单重态氧(1O₂)攻击引起的寄生反应等问题面临着倍率性能差、实用容量低、循环寿命短...
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Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-16
研究背景 锂离子电池因其高能量密度而受到广泛关注,但传统的石墨负极容量仅为372 mAh/g,已无法满足日益增长的需求。相比之下,锂金属由于其极高的理论比容量(3860 mAh/g)和最低的还原电位(-3.04 V vs. SHE),被认为是下一代高能量密度锂金属电池(LMBs...
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Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-15
研究背景 地震是最严重的自然灾害之一,在世界范围内造成严重的经济损失和人员伤亡。接连不断的余震和复杂的震区环境使救援工作充满挑战。救援机器人可以被远程控制进入地震灾区进行挖掘、搜索和救援被困人员,有望在地震救援行动中取代人类。然而,目前的救援机器人由于感知能力有限,在识别干扰物...
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Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-14
一、专辑介绍 MXene: MXene材料是一类具有二维层状结构的金属碳/氮化物(Transition metal carbide/nitride),其化学通式为Mn+1XnTx, 其中n=1–3,M代表前过渡金属,如Ti、Zr、V、Mo等;X代表C或N元素,Tx为表面基...
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Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-14
研究背景 随着全球对电化学电极的需求不断增长,出现了一个新的发展方向,即在保持离子扩散效率的同时,能够容纳超高活性材料的负载,以增加容量和能量密度。离子扩散动力学对于所有电化学储能设备(EESDs)都是至关重要的,它由几个因素决定。首先,电极的孔隙率和曲折度是关键因素;其次,离...
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Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-12
一、专辑介绍 MXene: MXene材料是一类具有二维层状结构的金属碳/氮化物(Transition metal carbide/nitride),其化学通式为Mn+1XnTx, 其中n=1–3,M代表前过渡金属,如Ti、Zr、V、Mo等;X代表C或N元素,Tx为表面基...
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Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-11
研究背景 电解水制氢是一种理想的环保的制氢方法。要实现高效的水分解,开发高活性和高稳定性的电催化剂来驱动水电解的析氢和析氧反应是至关重要的。目前,加快析氢和析氧反应通常使用贵金属或它们的氧化物作为电催化剂。然而贵金属的储量和成本限制了实际应用。过渡金属磷化物(TMPs)在碱性溶...
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Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-10
一、专辑介绍 MXene: MXene材料是一类具有二维层状结构的金属碳/氮化物(Transition metal carbide/nitride),其化学通式为Mn+1XnTx, 其中n=1–3,M代表前过渡金属,如Ti、Zr、V、Mo等;X代表C或N元素,Tx为表面基...
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Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-09
研究背景 随着电子设备的普及,电子垃圾(e-waste)的处理成为一项重要议题。印刷电路板(PCB)的回收方法主要分为物理回收和化学回收。物理回收通过机械拆解和分离,而化学回收则采用湿法冶金或火法冶金,但这些方法成本高、易造成污染。激光技术为环保高效地回收PCB金属提供了新思路...
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Nano-Micro Letters 发布于 2024-09-08
研究背景 开发柔软的、可拉伸的、屏蔽能力可调的电磁屏蔽薄膜材料,有望满足未来可穿戴设备、高端军事和航空航天应用的保形与高度集成型电子产品的发展需求。聚合物基电磁屏蔽材料,包括各种导电填料,如石墨烯、碳纤维、碳纳米管和MXenes等,由于其独特的属性而被广泛关注,比如,其卓越的耐...
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