搜索结果: 91-105 共查到“知识要闻 电化学”相关记录478条 . 查询时间(3.486 秒)
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中国科学院大连化学物理研究所发表纳米反应器用于金属硫族电池的综述文章(图)
纳米反应器 金属硫族电池
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2021/1/26
近日,我所催化基础国家重点实验室微纳米反应器与反应工程学研究组(05T7组)刘健研究员团队、二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队,和天津大学梁骥教授研究团队联合发表题为“Engineering Nanoreactors for Metal-Chalcogen Batteries”的综述文章,系统介绍了纳米反应器在金属硫族电池中的研究现状与应用前景。在各类电化学储能技术中,金属硫...
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复旦大学高分子科学系卢红斌课题组在高载量锂电正极取得重要进展(图)
复旦大学高分子科学系 卢红斌 课题组 高载量 锂电正极
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2021/1/13
不断发展的便携式电子设备以及动力汽车市场对锂电池的能量密度提出了更高的要求。通常来说,提升能量密度最有效的方法之一就是提高活性物质负载量(即制备厚电极),从而降低集流体等非活性组分占比。然而,电极厚度增加会导致离子和电子传输距离增加,电极极化严重,电化学性能大打折扣。目前的厚电极研究工作多聚焦在集流体和涂覆工艺的优化上,活性物质负载量的增加是以一定程度牺牲电极电化学性能或体积能量密度为代价实现的。...
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中国科学院福建物质结构研究所在导电金属-有机骨架实现CO2电化学甲烷化研究中获进展(图)
导电金属 有机骨架 CO2 电化学 甲烷化
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2020/12/30
中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室研究员曹荣、副研究员黄远标团队,与研究员柴国良合作,在含有周期性排列的Cu-O4结点的导电铜基金属-有机骨架上通过电还原处理,在导电金属-有机骨架基底上原位构筑了均匀分布的单一类型的Cu2O(111)量子点,并通过释放的羟基稳定中间体,从而实现了将CO2高效的转化为CH4,选择性最高达73%。通过导电性测试,证实电化学处理前后的材料均具有优异的导电...
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中国科学院福建物质结构研究所导电MOF实现高效CO2电化学甲烷化(图)
中国科学院福建物质结构研究所 导电MOF 高效CO2 电化学 甲烷化
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2020/12/28
近日,中科院福建物构所结构化学国家重点实验室曹荣和黄远标团队,和柴国良研究员合作,在科技部重点研发专项计划、国家自然科学基金项目、中科院战略性先导科技专项、前沿科学重点研究项目、中科院青促会优秀会员项目资助下,在含有周期性排列的Cu-O4结点的导电Cu-MOF上通过电还原处理,成功在导电MOF基底上原位构筑了均匀分布的单一类型的Cu2O(111)量子点,并通过释放的羟基稳定中间体,从而实现了将CO...
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一体化构型的高柔性、长寿命锌离子电池研究进展(图)
一体化构型 高柔性 长寿命 锌离子电池
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2020/12/24
中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心先进材料与结构分析实验室A05组近年来基于所发展出的一种具有一体化结构的超级电容器(Adv. Funct. Mater. 26: 8178-8184, 2016;中国发明专利:2013101370105, 2013101680826),为电化学储能器件向轻薄化、高柔性等功能化方向拓展提供了新的思路。近期,该组博士生陈鹏辉在解思深院士和周维亚研究员的指...
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《化学会评论》发表中国科学院福建物质结构研究所“电化学中和能”理论及应用研究进展(Tutorial Review)(图)
电化学 和能理论 水系电化学
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2020/12/28
中国科学院功能纳米结构设计与组装/福建省纳米材料重点实验室温珍海研究团队近年来在水系电化学能源体系开展了系列创新性地探索研究,通过设计具有pH敏感效应的阴、阳极反应,构建具有“混合碱/酸电解液”的电化学体系,将酸碱中和反应的热能以电能(电化学中和能)的形式进行收集,能够突破传统水系电化学能源体系的性能瓶颈:一方面可以优化阴、阳极电化学反应的pH环境,另一方面可以拓宽水系电池的工作窗口(>1.23 ...
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中国科学院大连化学物理研究所利用咪唑基离子液体提高钙钛矿电池效率(图)
咪唑基 离子液体 钙钛矿 电池效率
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2020/12/9
近日,我所薄膜太阳能电池研究组(DNL1606)刘生忠研究员团队与陕西师范大学杨栋研究员团队合作,利用咪唑基离子液体钝化钙钛矿的表面、改善钙钛矿薄膜的电荷传输,从而制备出高效率的钙钛矿电池。钙钛矿薄膜作为钙钛矿电池的核心部件,是影响电池性能和稳定性的关键,其一般是通过前驱体溶液挥发溶剂制备。在制备过程中,由于钙钛矿薄膜容易在其结晶的晶界和表面产生缺陷,导致钙钛矿易被分解以及产生非辐射复合,严重影响...
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中国科学院上海微系统与信息技术研究所成功制备小扭转角度双层石墨烯(图)
中国科学院上海微系统与信息技术研究 小扭转角度 双层石墨烯
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2020/11/27
近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所王浩敏研究员课题组与清华大学李群仰教授团队合作首次报道了在六角氮化硼(h-BN)表面通过化学气相沉积法制备具有不同扭转角的双层石墨烯研究工作,并发现小扭转角双层石墨烯的局域原子重构对其垂直电导的影响。相关研究成果“Abnormal conductivity in low-angle twisted bilayer graphene”于11月20日在线发表于...
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《自然•通讯》刊发华中科技大学能源学院冯光团队离子液体超级电容器研究成果(图)
华中科技大学能源学院 冯光 离子液体 超级电容器
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2020/12/17
2020年11月16日,《自然•通讯》(Nature Communications)以研究长文形式刊发了我校能源学院冯光教授团队关于离子液体超级电容器的最新研究成果。论文题目为“加盐提高含水离子液体电化学窗口”(Adding salt to expand voltage window of humid ionic liquids)。我校为第一单位,该论文的共同第一作者分别为能源学院博士...
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东北师范大学化学学院苏忠民教授研究团队J. Mater. Chem. A:二维导电钼基共价有机骨架催化剂用于固氮反应(图)
电催化氮还原 2D-COFs 能源材料
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2022/1/25
电催化氮还原(NRR)因其温和的反应条件和CO2零排放的独特优势被认为是一种简单、绿色、可持续的氨生产策略。近几十年来,科研人员广泛研究了各种各样的NRR电催化剂。然而,由于N2分子固有的热稳定性以及伴随竞争的析氢反应(HER),电催化NRR通常面临诸如反应活性低和选择性差等缺点,远远不能满足实际应用的需要。最近,二维共价有机骨架(2D-COFs)的新型能源应用引起了科研人员的广泛关注,成为了电催...
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中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所李清文团队在大行程、快响应仿生驱动纤维研究方面取得新进展(图)
大行程 快响应 仿生驱动纤维
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2020/11/18
仿生人工肌肉纤维可在外部刺激如电压、电流、温度、压力、光线、湿度等的作用下产生可逆的收缩、转动等类生物肌肉形变响应,该材料在软体机器人、假肢、外骨骼及温度调节服等多方面有重要的应用前景。近些年,仿生人工肌肉纤维的发展备受关注,是智能材料领域研究热点。电化学离子驱动(Electrochemical ion pumping actuation)具有驱动电压低、无明显热效应、易于精确控制等优点。然而目前...
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钠离子电池层状氧化物研究取得重要进展(图)
钠离子 电池 层状氧化物
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2020/11/6
中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心赵成龙博士、陆雅翔副研究员、胡勇胜研究员团队与荷兰代尔夫特理工大学Prof. Marnix Wagemaker及法国波尔多大学Prof. Claude Delmas等提出了一种简单的预测钠离子层状氧化物构型的方法,并在实验上证实了该方法的有效性,为低成本、高性能钠离子电池层状氧化物正极材料的设计制备提供了理论指导。相关成果以“钠离子电池层状氧化物材料...
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东北师范大学化学学院多酸科学教育部重点实验室在全天候能源转换领域取得重要进展(图)
光伏发电 能源捕获系统 多金属氧酸盐
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2022/1/25
光伏发电是当今世界的尖端技术,将为全人类解决能源危机、环境污染和可持续发展等三大世界难题。但是,光伏器件的使用会受到天气条件的影响,如雨天、夜晚环境会严重削弱电池的光电转换性能。太阳能的间歇性和不可预测性是光伏装置作为可靠电源系统实现稳定、持续电能输出的重大挑战,因此,从环境中收集替代能源来弥补太阳能的不足是当务之急。针对此问题,目前已经开发出了多种能源转换装置来捕获自然环境中的风、雨、机械振动能...
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东北师范大学化学学院徐红亮、苏忠民团队研究成果在《美国化学会志》发表(图)
光伏电池 光电转换效率极限 双自由基SF开关
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2022/1/25
将太阳能转换成电能的光伏电池是目前解决全球能源和环境挑战的清洁可再生的最有效方式之一。但是,单结太阳能电池的光电转换效率极限(Shockley-Queisser,SQ极限)从根本上限制了光伏电池的进展。单线态裂分(Singlet Fission,SF)是有机半导体中一种有效的多激子生成过程,通过该过程,光激发的高能级单重态激子(S1态)可以转换为双倍的低能级三重态激子(T1态);双倍的T1态激子随...
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中国科学院宁波材料技术与工程研究所在电化学制备过氧化氢领域取得进展(图)
电化学 过氧化氢 氧还原反应
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2020/11/9
中国科学院宁波材料技术与工程研究所陈亮研究员团队和陆之毅研究员团队,通过理论模拟,发现原子级分散的Lewis酸性位点(M-O,M = Al、Ga)具有提升含氧碳(O-C)材料电化学制备H2O2的潜在能力(Nat. Commun. 2020, 11, 5478)。计算结果表明,M-O有效调节了相邻C催化位点的电子结构,优化了反应中间体(*OOH)在催化位点上的吸附-脱附强度(图1)。实验上,研究人员...