四川大学《Small》: 石墨烯气凝胶微球,用于析氢反应高性能电极
氢气进化反应(HER)的效率与电催化剂的微观结构和电极的宏观结构密切相关。本文,四川大学夏和生 教授、贺丽蓉 特聘副研究员等在《Small》期刊发表名为“3D Printing of Graphene Aerogel Microspheres to Archi
氢气进化反应(HER)的效率与电催化剂的微观结构和电极的宏观结构密切相关。本文,四川大学夏和生 教授、贺丽蓉 特聘副研究员等在《Small》期刊发表名为“3D Printing of Graphene Aerogel Microspheres to Archi
氢气进化反应(HER)的效率与电催化剂的微观结构和电极的宏观结构密切相关。本文,四川大学夏和生 教授、贺丽蓉 特聘副研究员等在《Small》期刊发表名为“3D Printing of Graphene Aerogel Microspheres to Archi
随着电动汽车和储能技术的持续进步,市场对能量密度更高的锂离子电池的需求日益增长。硅负极因其高理论比容量(3579 mAh g–1)、丰富的自然资源和低廉的成本等优势,被视为下一代负极材料的有力竞争者。微米级硅负极材料在成本效益、振实密度和比容量方面展现出显著优
国家知识产权局信息显示,云南电网有限责任公司电力科学研究院申请一项名为“一种自支撑电极及其制备方法和应用”的专利,公开号CN 119108569 A,申请日期为2024年9月。
在大脑中,神经元之间通过化学和电信号进行复杂的交流,形成了一个庞大而精密的信息网络。但是,当大脑出现病变时,这些信号传递可能会被打乱,表现为突触功能受损或连接减少,甚至引发神经递质(如多巴胺)浓度的异常。为了更全面地理解大脑的正常运作和病理变化,仅靠单一信号的
锂离子电池(LIB)是现代社会的重要储能工具,因其能量密度高、体积小、循环寿命长而被广泛应用于消费电子产品和电动汽车中。随着对更高能量密度锂离子电池需求的日益增长,研究人员希望通过增加活性电极的厚度来提高电池的能量密度。此外,硅作为电极材料的理论容量为 420
2024年11月8日《中华人民共和国能源法》经第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过,自2025年1月1日起施行。至此氢能正式登上了历史舞台,作为未来国家能源体系的组成部分、战略性新兴产业的重点方向,将成为构建绿色低碳产业体系、打造产业转型升级的新
深度电极是收集微丝记录同时进行颅内脑电图监测癫痫的主要工具,它可以记录从大脑深处开始的癫痫发作。深度电极放置是治疗难治性癫痫患者的一项宝贵技术。
实现高能量密度电池的实用化需要电极在超高活性材料载量下具有优异性能,然而随着电极厚度的增加,电极中的离子传输受到显著限制,从而影响锂离子(Li⁺)的扩散动力学以及活性物质的利用率。
2024年11月8日《中华人民共和国能源法》经第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过,自2025年1月1日起施行。至此氢能正式登上了历史舞台,作为未来国家能源体系的组成部分、战略性新兴产业的重点方向,将成为构建绿色低碳产业体系、打造产业转型升级的新
2024年11月8日《中华人民共和国能源法》经第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过,自2025年1月1日起施行。至此氢能正式登上了历史舞台,作为未来国家能源体系的组成部分、战略性新兴产业的重点方向,将成为构建绿色低碳产业体系、打造产业转型升级的新
近日,大连理工大学材料科学与工程学院副院长胡方圆教授和团队研发出一种“仿心脏”式电极材料,其呈现出节律性的体积变化,基于微应力泵其能促进离子流快速传输,解决了钠离子电池中 Na+ 传输缓慢问题。所构筑的 Ah 级软包电池,在 1 C 电流密度下经过 500 次
近日,大连理工大学材料科学与工程学院副院长胡方圆教授和团队研发出一种“仿心脏”式电极材料,其呈现出节律性的体积变化,基于微应力泵其能促进离子流快速传输,解决了钠离子电池中 Na+ 传输缓慢问题。所构筑的 Ah 级软包电池,在 1 C 电流密度下经过 500 次
近日,电子科技大学材料与能源学院唐武教授团队在国际高水平期刊《自然·通讯》上发表了题为“Single organic electrode for multi-system dual-ion symmetric batteries”的研究论文,报道了一种可用于多
近年来,固态电池(SSB)因其在高能量密度和安全性上的潜力而受到广泛关注,其使用的无机固态电解质(SE)结合锂金属阳极(LMA)和高容量阴极材料(CAM)被视为超越传统锂离子电池(LIB)的关键。为了充分利用CAM,就对其进行能量密度的量化。铟锂合金电极由于其