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钠离子电池中正极材料的性能直接影响了电池的循环寿命。传统三元钠离子层状氧化物正极材料中可变价元素通常趋向于均匀分布以减小体系的能量,一旦发生氧化态的改变,局部结构就会发生变化而导致相变发生。在过往的研究中,高熵层状氧化物正极材料展现出了诸多优势,但仍然存在一些尚未解决的关键问题,其中最为突出的是,在过渡金属层(TMO2层)中含有的不同过渡金属离子由于不同的离子质量、半径尺寸和价电子构型可能会导致材...
2024年9月27日,中国科学院国家授时中心的光钟研究团队在碱土金属原子超精细诱导电四极(E2)跃迁及超精细结构的精确计算方面取得了突破。研究人员利用多组态Dirac-Hartree-Fock理论,精确计算了镱(Yb)原子5d6s 3D1态与基态6s21S0之间的磁偶极(M1)跃迁和超精细诱导E2跃迁的跃迁概率。相关研究成果以《Accurate Calculation of Hyperfine-I...
在国家自然科学基金项目(批准号:51971218)等项目的资助下,中国科学院金属研究所金海军研究员团队联合辽宁材料实验室、南京理工大学,在金属中纳米孔弥散强化研究方面取得突破性进展。相关研究成果以“纳米孔弥散强化金(Strengthening gold with dispersed nanovoids)”为题,于2024年8月8日在《科学》(Science)期刊上发表。论文链接:https://w...
中国科学院兰州化物所简单烯烃高值化利用研究获新进展(图)     分子  催化  金属       font style='font-size:12px;'> 2024/7/21
中国科学院兰州化学物理研究所低碳催化与二氧化碳利用重点实验室徐森苗团队(低碳分子硼催化组)致力于过渡金属催化的碳氢化合物的区域和立体选择性硼化反应。该团队通过发展新策略,实现了烯烃的区域和立体选择性硼氢化反应;发展了一类以1,2-乙二胺为手性骨架、具有强σ给电子能力的新型手性双齿硼基配体(CBL),能在温和条件下加速过渡金属铱对惰性C-H键的化学、区域和立体选择性氧化加成。
肼具有剧毒性、可燃性和高度的爆炸性,鉴于肼对生命健康和公共安全的巨大威胁,实现其快速、高灵敏、可视化现场检测具有重要意义。目前,肼的现场检测存在响应速度慢和抗干扰性差等问题。中国科学院新疆理化技术研究所痕量化学物质感知团队针对这些问题提出了一种探针识别位点与肼分子间非共价相互作用的精确调控策略,成功实现了肼溶液的超快(2-3 s)荧光点亮检测,该工作发表于Cell Rep. Phys. Sci. ...
引入界面来阻碍位错运动是材料强化常用手段。以往研究大多关注材料强度与其特征结构尺寸,亦即界面的“量”之间的关系。但对于界面结构、界面特性等“质”的参量,由于难以定量表征和精确调控,人们对其在材料强化中的作用仍缺乏深入研究。调幅分解可在较大晶粒内形成双连续纳米双相结构:两相晶体结构相同且取向一致,且相界为(半)共格界面。该材料不仅具有优异力学性能,也因其界面易于表征和变化可控而成为界面强化研究的模型...
近日,中国科大周蒙教授课题组与清华大学王泉明教授团队合作,在溶液中实现了金属团簇>99%量子产率的近红外发光,并揭示了其三重态发光机制,解决了这一方向的难题。相关研究成果以“Near-unity NIR phosphorescent quantum yield from a room-temperature solvated metal nanocluster”为题,于1月19号发表在期刊《科学》...
从DNA到太阳系的轨道排列,自组织图案无处不在。自组织图案在物理学、生物学、地质学和化学等领域备受关注。非平衡系统会自发形成多种时空有序分布的斑图。以往报道的多数化学体系的自组织斑图均在溶液环境中形成。
2023年11月3日,该课题组在《德国应用化学》上,在线发表了题为Asymmetric Substitution by Alkynyl Copper Driven Dearomatization and Rearomatization的研究论文(Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202314517)。该研究以带有γ位离去基的芳炔为底物,建立了新颖的去芳构化促进的不对...
2023年来,过渡金属催化的不对称η3-取代反应已成为构建手性不饱和片段的重要途径。中国科学院上海有机化学研究所何智涛课题组致力于探索过渡金属参与的新型的非经典η3-取代反应,并提出了一系列催化转化策略和方法。在此基础上,该课题组继续研究了钯催化实现不饱和烃的不对称氢官能团化转化。
在国家自然科学基金项目(批准号:42025303、42230501、31988102)等资助下,中国科学院植物研究所冯晓娟研究员团队发现泥炭藓湿地中独特的金属-有机碳保护机制。相关成果以“泥炭藓通过活化金属氧化物提高土壤对矿物结合有机碳的封存能力(Sphagnum increases soil's sequestration capacity of mineral-associated organ...
023年5月26日,在国家出版基金资助下,隶属于上海科学技术出版社的“液态金属物质科学与技术研究丛书”之一的前沿著作《纳米液态金属材料学》正式出版。该著作由中国科学院理化技术研究所饶伟研究员、刘静研究员及北京航空航天大学孙旭阳副教授共同编著,系国内外首部系统阐述纳米液态金属新兴功能材料制备、基础理论与应用技术体系的前沿著作,填补了相应学术文献空白。
金属锂、金属钠等活性碱金属因具有较高比容量在高能量密度电池领域具有广阔的应用前景。实现金属锂/钠大规模可持续制造、运输和储存的关键在于其空气稳定性。然而,一个有趣且常见的现象是金属锂在干燥空气中稳定,而金属钠不稳定,对此现象的通常解释是钠比锂更容易失去电子。但是,具体的化学钝化机制尚不清楚;对该现象的理解有助于对初始电极固体电解质界面(SEI)、金属-气体电池中的气体交叉反应等复杂效应的正确解释,...
2023年5月5日,稳态强磁场实验装置(SHMFF)用户吉林大学物理学院王洪波教授及其合作者, 利用SHMFF所属水冷磁体WM5在高压下单质金属钛中发现反常金属态。相关研究成果于2023年04月25日在线发表于《美国科学院院刊》(PNAS)。费米液体理论是物理学领域的基础理论之一,成功描述了金属在低温条件下的输运行为。然而,反常金属态的行为违背了这一传统的金属输运理论。反常金属态最初是在二维无序体...
2023年5月4日,中国科学院大连化学物理研究所研究员江凌和副研究员李刚团队,采用自主研制的红外-极紫外(IR-VUV)双共振红外光谱实验方法,利用中性钒金属双聚体,实现了水的高效分解。

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