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单原子Pt修饰缺陷型TiO2选择性光电氧化葡萄糖生成葡萄糖二酸
将生物质转化为化学品,再使用可再生能源生产清洁燃料,是减轻对化石燃料依赖的一种很有前途的策略。
近日,西安光机所在表面功能化光纤传感器研究方面取得重要进展。研究团队基于通信单模光纤开发出一种免标记、高灵敏度、高选择性的法布里-泊罗(Fabry-Pe...
导电性水凝胶,特别是基于导电性二维材料(如石墨烯和MXene)的导电性水凝胶,可作为具有高能量和功率密度的电极材料。
过渡金属层状氧化物(LiTMO2,TM为过渡金属元素)是目前最有前途的正极材料之一,其结构为边缘共享的TMO6八面体排列成“TMO2”层,层间为Li+,...
固体硫化物电解液(SSSEs)与锂负极和氧化物正极的结合可以使全固态金属锂电池(ASSLMB)的能量密度成倍增加。
全固态锂电池(ASSLB)由于其高安全性和高能量密度而引起了人们的广泛关注。目前对ASSLB的研究不仅关注提高电化学性能,还关注降低其制造成本。
以石墨为负极的锂离子电池因其能量密度受限,已无法满足电动汽车和无人机等设备日益增长的续航里程需求。
高能量密度、安全且廉价的电池系统被越来越多的行业所需要,如大型固定储能系统、电动汽车和便携式消费电子产品。
过渡金属二硫化物通常具有较差的电子电导率和剧烈的体积变化,降低了它们在电化学高功率和长期应用中的吸引力。
光催化水分解或CO2还原生成高附加值的小分子化合物,被认为是绿色环保和最具吸引力的太阳能-化学能转换策略。
二氧化碳(CO2)被认为是一种主要的温室气体,其过度排放正在加速全球气候变暖。以碳中和为目标,各种实现成本效益和环境效益的二氧化碳固定技术被探索出来。
电解质工程正成为改善锂金属电池(LMBs)的库伦效率(CE)和循环寿命的首要策略。大多数电解质工程策略涉及电解质混合物中化学物质的调节,目的是在锂和电解...
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