哥伦比亚大学研发氮化硼纳米涂层稳定固体电解质 确保电池安全、延长电池寿命

据外媒报道,提升电池能源存储能力,增加电池寿命,同时确保电池安全运行,解决上述挑战变得越来越重要,因为大家都越来越依赖移动式设备和电动汽车等需要此种能源的设备。但是,当地时间4月22日,由材料科学和工程系助理教授Yuan Yang领导的哥伦比亚大学工程团队宣布,已经研发出一种新方法,可通过植入氮化硼(BN)纳米涂层,稳定锂金属电池中的固态电解质,从而安全地延
南开大学牛志强团队开发自修复水凝胶电解质,可自修复一体化水系锌离子电池

随着便携式电子设备的迅猛发展,柔性和可穿戴储能系统(例如超级电容器和电池等)受到了广泛的关注。尽管这些储能设备通常可以承受一定的弯曲和拉伸应变,但是仍然存在大形变下容易损坏、性能下降和有毒电解质泄漏等问题。近年来,由于水系锌离子电池(ZIBs)安全性高、成本低廉、理论容量高,因此柔性水系ZIBs受到越来越多的关注。柔性水系ZIBs不可避免地在大变形情况下发生
青岛能源所在锂金属电池研究中取得进展

随着经济全球化以及科技的快速发展,人类对能源的需求日益增加,尤其是近年来电动汽车和移动电子设备的蓬勃发展,高能量密度储能材料成为科学研究的焦点。尽管传统的以石墨为负极材料的插层式锂离子电池在电子设备产品市场中占据重要地位,然而它的能量密度已经接近其上限,逐渐无法满足消费者的使用需求。与插层式的锂离子电池相比,以金属锂直接作为负极使用的锂金属电池(如Li-S,
中国科大等在二氧化碳加氢制甲醇研究中取得进展

近日,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心和化学与材料科学学院教授曾杰研究团队,与上海光源研究员司锐合作,通过构筑负载在金属有机框架MIL-101上的Pt单原子催化剂,揭示出其在CO2加氢反应中的金属-配体相互作用,该相互作用通过调控反应路径提高CO2加氢制甲醇的选择性。该成果以Optimizing Reaction Paths for Metha
大连化物所石墨烯气凝胶应用于高体积比能量锂硫电池研究取得新进展

近日,大连化物所二维材料与能源器件创新特区研究组(DNL21T3)吴忠帅研究员团队发展了一种三维石墨烯/纳米碳管多孔气凝胶材料,并将其应用于锂硫电池的硫单质载体和中间层一体化正极,获得高体积能量密度和优异循环稳定性的锂硫电池。相关研究成果发表在《纳米能源》(Nano Energy)上。 锂硫电池具有高质量理论能量密度(2600Wh/kg)和高体积能量密度(
深圳先进院研发出基于阴离子杂化策略的新型电池

近日,中国科学院深圳先进技术研究院集成所功能薄膜材料研究中心研究员唐永炳(第一单位通讯)联合香港城市大学教授李振声(共同通讯)成功研发出了一种基于阴离子杂化策略新型电池。相关研究成果《一种基于阴离子杂化策略的具有快速扩散动力学的三离子电池,显著提高电池倍率和循环性能》(Hybridizing Anions towards Fast Diffusion K
吉林计量院验收低浓度粉尘浓度测量仪检定装置项目

日前,在省院召开的科研项目验收会暨新项目立项评审会上,医化光环保实验室承担的省属公益性科研院所基本科研经费项目——“低浓度粉尘浓度测量仪检定装置的研制”(计划编号:GYZX-2017-03)顺利通过验收。该项目自2017年1月开始, 2018年10月完成,项目组研制的低浓度粉尘浓度测量仪检定装置与国内外同类项目相比较实现了全过程的闭环控制,系统结构合理,采用
加中联手研制动力电池 固定电池或将替代传统锂离子电池
加拿大科研人员正与中国研究人员合作,为电动汽车研发电池。科研小组分别对传统液体电池、三元锂电池、固态电池进行对比。 电池能量密度不合理,就会限制了新能源车的发展。三元锂电池容易发热,有爆炸的风险。传统的液态电解质锂电池极限能量密度不可能高于500Wh/kg,全固态电池能量密度已经能够达到400Wh/kg,预估最大潜力值可高达900Wh/Kg。 固态电
750℃条件下 我国成功制备6英寸无褶皱高质量石墨烯单晶晶圆

中国科学院上海微系统与信息技术研究所石墨烯单晶晶圆研究取得新进展。信息功能材料国家重点实验室研究员谢晓明领导的石墨烯研究团队首次在较低温度(750℃)条件下采用化学气相沉积外延成功制备6英寸无褶皱高质量石墨烯单晶晶圆。研究论文于4月4日在Small上在线发表。 目前制备石墨烯单晶主要有两种途径:一种方式是以单点形核控制来制备石墨烯单晶;另一种是表面外延生长
钙钛矿LED研究获重大突破,外量子效率达到21.6%
近日,海外人才缓冲基地(南京工业大学先进材料研究院)黄维院士团队与瑞典林雪平大学高峰博士、北京计算机科学研究中心刘利民博士进行合作,在钙钛矿发光二极管(LED)领域取得重大突破,实现了外量子效率达到21.6%的高效钙钛矿LED器件,再次刷新了世界纪录。铅卤化物钙钛矿是近些年来迅速发展起来的一类廉价且光电性能良好的半导体材料,并在发光二极管(LED)、光伏电池
我所在氧化物限域催化研究中取得新进展

近日,我所傅强研究员和包信和院士团队与英国剑桥大学合作,通过将纳米氧化物限域在金属有机框架(MOF)材料中实现高效催化过程,证明了限域微环境在调控催化性能上具有重要作用。相关结果发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。 催化活性中心所处的微环境能够对催化体系的物理和化学状态产生强烈的限制作用,从而可以有效调控催化性能,这一
表面波光学显微镜研究取得进展

表面波光学显微镜主要用于研究表面或界面处光与物质的相互作用、样品表面或界面处的行为特征。目前常用的表面波光学显微镜是利用金属(通常为金或银)薄膜负载的表面等离子体波(Surface Plasmons, SPs)作为照明光源的表面等离子体共振显微镜(Surface Plasmon Resonance Microscopy, SPRM),它被广泛应用于细胞、
显微镜
2019.04.08
我国学者以蓖麻油为原料研制出“超强弹性”材料
蜘蛛丝是一种拉伸强度惊人的天然材料,安徽农业大学教授汪钟凯团队受其启发,近期以蓖麻油为原材料,研发出一种抗拉强度超过200兆帕的超强荧光弹性材料,实现了农林生物质的高价值转化与利用。国际权威学术期刊《自然·通讯》日前发表了该成果。有研究表明,蜘蛛丝的力学拉伸强度最强可达到800兆帕,这相当于用一根铅笔粗细的十字园蛛蛛丝,就可以拉住一架自重180吨、正以每秒8
液氮、1000℃下能够保持超柔性的氮化硼纳米带气凝胶

气凝胶,被誉为改变世界的新材料,具有孔隙率高、比表面积大、密度低、绝热性能好等优异理化性质,在热/声/电绝缘、催化剂/药物载体、星际尘埃收集、环境修复、能源与传感等领域具有重要应用前景。然而,其自身力学缺陷,如强度弱、易脆、变形能力差等弊端,尤其是较宽温度范围内抵抗不同载荷冲击能力,成为气凝胶获得实际应用的最重要障碍之一。针对上述问题,中国科学院苏州纳米技术
中科大在可见光催化脱羧偶联反应领域取得突破

光催化利用光照来激发电子引发化学反应,能够在温和条件下实现化学键的断裂与重组。相比于传统的加热反应,具有绿色清洁、安全环保和易于控制等优点。近年来,光催化反应在合成化学领域不断取得突破,一系列光催化反应体系被发现,并成功应用于各种复杂化合物的合成中,展现出突出的合成价值和应用潜力。然而,目前光催化剂主要为贵金属配合物(Ir、Ru等)和有机染料,催化体系通
大连化物所木质纤维素高密度航空生物燃料研究取得新进展

近日,我所航天催化与新材料研究室李宁研究员、张涛院士团队,我所生物能源研究部路芳研究员团队,天津大学化工学院邹吉军教授团队合作,在长期从事生物质转化研究基础上,首次报道了将纤维素两步法转化为高密度液体燃料。相关工作发表在《焦耳》(Joule)上。 木质纤维素作为一种可再生碳资源,将其转化为运输用液体燃料对保证我国能源安全和我国的二氧化碳减排均非常重要。
宁波材料所在抑制石墨烯腐蚀促进行为方面取得进展

石墨烯是一种二维纳米材料,具有良好的力学性能、高的长径比及优异的阻隔性能,近年来在有机腐蚀防护涂层领域得到了广泛关注。然而,石墨烯和涂层基体树脂的界面相容性较差,进而导致涂层微孔、微裂纹等缺陷,同时,石墨烯的高导电性可能引起电偶腐蚀也限制了其进一步应用。美国西北大学黄嘉兴从电化学电位角度强调石墨烯在腐蚀过程中做正极,会加速金属的腐蚀。解决这一问题可采取以
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