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中国科大在钠离子电池高性能磷基负极材料研究中取得进展
近日,中国科学技术大学化学与材料科学学院教授余彦课题组通过构筑氮掺杂微孔碳负载无定型红磷,利用其电子及离子导电性和结构稳定性三者增强协同效应,实现了磷基负极材料在钠离子电池中的长循环性能及高倍率性能的突破,相关工作以Confined Amorphous Red Phosphorus in MOF-Derived N-Doped Microporous Ca
我国研制出太阳能光热高效转换薄膜
近日,中科院合肥物质科学研究院合肥智能所智能微纳器件研究室研究员王振洋团队研发出太阳能光热高效转换薄膜,该薄膜材料既具有高效光热转换能力,同时又具有定温、热存储与释放功能,在太阳能光热转换与热能存储利用方面取得新进展。 太阳能光热应用是利用太阳能最简单、最直接、最有效的途径之一。然而,由于太阳能到达地球后能量密度较小又不连续,很难进行大规模开发利用。长期以
兼顾良好导热性能和抗辐照性能的钨/石墨烯多层膜复合材料
能源是人类赖以生存和发展的基础,并不断推动着人类社会的持续进步。进入21世纪后,现代社会飞速发展,对能源的需求和消耗大量增加,能源与环境对社会发展的制约问题也日渐凸显。核能发电作为一种新型的清洁能源,具有资源消耗小,环境影响小,供应能力超强等显著优点,越来越受到国际社会的重视,核电成为是许多国家能源战略的重要选择,是解决当前世界能源问题的有效途径之一。但
单层多晶石墨烯薄膜制备成功
近日,中科院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室先进炭材料研究部石墨烯研究组采用溶碳量适中的金属铂片作为生长基体,发展出一种基于“析出-表面吸附生长”原理的CVD方法,仅通过改变析出温度便实现了对石墨烯形核密度的控制,制备出晶粒尺寸在~200 纳米到~1 微米范围内均一可调、且晶界完美拼合的高质量单层多晶石墨烯薄膜。在此基础上,获得了晶粒尺寸对多晶石墨
新材料让钠离子电池寿命可媲美锂电池
锂离子电池虽已用于人们生活的方方面面,但科学家一直认为,在大规模能量存储方面,钠离子电池比锂离子电池更安全,成本更低,但因寿命短,短期内无法应用。日前,中美科学家联合开发出一种新型结构的硫化锑基负极材料,使硫化锑基钠离子电池由以前的不超过500个循环提升到900个循环,寿命几乎可媲美锂电池,且比容量是锂离子电池负极材料(石墨)容量的1.5倍。相关成果发表在
大连化物所石墨烯基超级电容器实现模块化集成
近日,中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组研究员吴忠帅团队和中国科学院院士包信和团队在柔性化、平面化、集成化的全石墨烯基超级电容器研究方面取得新进展,实现了在一个基底上制造具有任意形状的超级电容器及其模块化集成,相关研究成果发表在ACS Nano上。 超薄、超轻、柔性化、非常规形状微纳电子器件的快速发展,对与之配套的微纳能源系统提出了更高的
当石墨烯遇到慢光:打造世界最佳纳米热电极
2月9日,《自然·通信》(Nature Communications)刊发华中科技大学武汉光电国家实验室(筹)董建绩教授、丹麦技术大学丁运鸿博士和Asger Mortensen教授合作研究成果。该论文题为“Slow-light-enhanced energy efficiency for graphene microheaters on silicon p
上海硅酸盐所研制出新型大尺寸有序结构无机纳米绳及其柔性耐火织物
众所周知,坚硬的矿石和柔软的织物是两类完全不同的物品,很难想象能将二者联系到一起。无机非金属材料通常脆性高,要使其具有高柔韧性是一个很大的挑战。此外,无机纳米纤维由于尺寸小,容易团聚,就好像一团乱麻,很难将其编织成高度有序的结构。最近,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员朱英杰带领的科研团队发明了一种高柔韧性羟基磷灰石超长纳米线长程有序自组装的新方法,实现了羟
激光退火技术制备石墨烯
石墨烯是一种由碳制成的纳米材料,这种超薄材料不仅坚固,其优异的导电导热性质更是吸引了全世界科学家的目光。 我们的智能手机都含有一块明亮的AMOLED(主动矩阵有机发光二极体,ActiveMatrix/Organic Light Emitting Diode)显示屏。这些显示屏中的每个单像素后面都隐藏着至少两个硅晶体管,这种硅晶体管是基于激光退火技术大批
钙钛矿单晶薄膜的可控制备与太阳能电池器件研究取得新突破
近年来,能源需求的激增和空气污染的加剧迫使人们寻求新的清洁可再生能源。太阳能被认为是最具发展前景的清洁可再生能源之一。太阳能电池是将太阳能直接转化成电能的装置,可以高效转换并利用太阳能。除了目前主要的硅基太阳能电池外,探寻高效率且廉价的新型太阳能电池成为近年来的研究热点。 近年来有机无机杂化MAPbX3 (X=Cl, Br和I)钙钛矿材料由于其卓越的光
单层石墨烯在水中的均匀分散
通常石墨烯与水不能很好的混合,当石墨烯在水中时,会出现“悬键”(水分子的氢原子会指向石墨烯表面),并且石墨烯附近的水分子不能形成3个以上的氢键,而纯水中平均每个水分子有3.6个氢键。因此石墨烯及非极性碳氢化物会破坏水中的氢键从而引起疏水相互作用,从而导致石墨烯在水中难以溶解。另外石墨烯促进溶解在水中的纳米气泡在石墨烯表面形核,这也会加剧石墨烯的团聚和沉淀。
一步法制备高连续性钙钛矿太阳电池电子传输层
近期,中国科学院合肥物质科学研究院应用技术研究所潘旭课题组在一步法制备高连续性钙钛矿太阳电池电子传输层方面取得新进展。相关研究结果发表于《美国化学会应用材料及界面》上。 相对于平板钙钛矿太阳电池,介孔钙钛矿太阳电池更加稳定,但其在导电基底先要制备致密空穴阻挡层,然后再制备介孔层,后续还需要进行TiCl4溶液或其他的一些修饰处理,这些都导致了介孔钙钛矿太阳电
纳米新材料导电性“秒杀”石墨烯
美国研究人员首次合成出层状2D结构的电子晶体,从而将这一新兴材料带入纳米材料“阵营”。研究人员表示,合成层状电子晶体导电性能甚至优于石墨烯,有望用于研制透明导体、电池电极、电子发射装置以及化学催化剂等诸多领域。新研究发表在最新一期《美国化学会志》上。 电子晶体属于由正负离子组成的离子化合物,但其负电“离子”完全由电子取代,这些电子质量很小且不会呆在某个
虾壳材料制成新型塑料袋 有望代替常规购物袋
据外媒报道,近日由诺丁汉大学及埃及尼罗河大学研究人员组成的一个生物工程团队正在使用虾壳中的材料来制作一种新型塑料袋,有望代替常见的塑料购物袋。所有不可降解的塑料袋都来自于化石燃料,而这种新型的塑料袋不仅更加环保,还能延长食品的保质期。 塑料购物袋可能非常方便,但它们也成为了令埃及等国家头痛的环保问题。这些塑料袋不仅污染水源,同时环保部门不得不采取措施处理
深圳先进院研发出基于钠离子电解液的新型高效双离子电池
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及其研究团队成功研发出了一种新型高性能、低成本的钠型双离子电池,有望代替现有锂离子技术并实现产业化。相关研究成果A Novel Tin-Graphite Dual-Ion Battery Based on Sodium-Ion Electrolyte with High Energy
兰州化物所成功开发多功能耐久性超疏水材料新工艺
超疏水材料在自清洁、防腐蚀、防结冰、防生物粘附和水下减阻等领域有广泛应用前景。但该材料存在功能单一、无法快速大规模制备、表面结构易被破坏而导致材料失效、耐久性差等缺陷,从而严重限制了其应用。 中国科学院兰州化学物理研究所研究员张招柱团队开发出了一种简单、高效制备耐久性超疏水材料的新工艺,克服了超疏水材料表面结构易损坏、耐久性差及难于大规模制备等难题。他们将
浙纺院成功研发无排放印染技术及设备
一块白坯布染色,一般而言,需经染色、水洗、烘干等工艺,方可成色彩斑斓的彩色面料。近日,记者在绍兴市绿色印染技术研究院中试基地看到,一块布染色过程竟然只需染色、烘干这两道工艺,色彩鲜艳的黄色面料便源源不断地“吐”出来。最令人兴奋的是,这一过程无废水、无废气产生。 在浙纺院成立十周年暨无排放染色技术及装备推介现场会上,由浙纺院历经5年多时间,成功研发的无排
中国科大设计出一种储能性能优异的掺氮多孔碳材料
近日,中国科学技术大学教授朱彦武课题组利用富勒烯作为前驱体开发设计了一种具有优异储能性能的掺氮多孔碳。该研究成果发表在12月19日出版的《先进材料》上。 由于其高比表面积和大量的反应活性位点,掺氮多孔碳材料作为电化学储能材料如锂离子电池和超级电容器的电极材料及催化剂材料得到了广泛关注,但是氮掺杂形式控制一直是一个难点。 朱彦武团队前期通过氢氧化钾活化微波剥
合肥研究院发现抗生素残留降解新方法
近期,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所研究员吴正岩课题组在利用电子束辐照技术降解医疗废弃物中抗生素残留的研究中取得进展,相关成果已被《科学报告》接收发表。该工作对于医疗废弃物无害化处理具有重要意义。 抗生素作为治疗疾病的有效药物被广泛用于医药、畜牧业及水产业中,然而医疗废弃物中抗生素残留会造成严重的环境污染,成为环境领域亟待解决的关
江大合成材料可让塑料泡沫更耐用
近日,“江南大学”官微发布的一条消息令小伙伴们见证了科学的神奇。据介绍,江南大学化学与材料工程学院陈明清院长所带领的研究团队发现,乌贼墨和广泛应用于胶黏剂、建筑、汽车等行业的高分子合成材料聚氨酯,会发生奇妙的化学反应,使材料性能得到明显增强。目前,这项研究成果已被美国化学学会(ACS)新闻周刊PressPac作为研究亮点进行报道,全球最大化工企业巴斯夫(

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