含铷氧化物为SOFC带来低温高电导新机遇
固体氧化物燃料电池(SOFC)通过氧离子在电解质中的迁移实现能量转换,其效率可达 60-80%(包括废热利用)。然而,传统电解质如钇稳定氧化锆(YSZ)需要在 800-1000°C 高温下运行,导致以下问题:
固体氧化物燃料电池(SOFC)通过氧离子在电解质中的迁移实现能量转换,其效率可达 60-80%(包括废热利用)。然而,传统电解质如钇稳定氧化锆(YSZ)需要在 800-1000°C 高温下运行,导致以下问题:
论文作者介绍刘奥教授刘奥,本文通讯作者,电子科技大学基础与前沿研究院教授。研究聚焦于新型半导体信息材料的研发及产业制程兼容的电子薄膜和功能器件集成,在新型P型半导体材料开发和薄膜晶体管(TFT)集成方向做出系列开拓、原创性成果,首次提出高迁移率非晶P型碲基复合
目前,锂离子电池的能量密度正逐步逼近其理论上限。因此,开发高容量负极材料对提升锂离子电池能量密度具有关键意义。近年来,由Fe、Co、Ni、Mn、Cr等典型过渡金属元素构成的高熵氧化物(HEO)作为锂电负极材料备受关注。这类材料凭借高熵稳定效应及"鸡尾酒效应"(
在环境监测、工业安全、智能家居等领域,高效且可靠的气体传感器需求日益增长。然而,传统传感器常受限于灵敏度不足、选择性差、功耗高以及复杂的生产工艺。如何突破技术瓶颈,打造下一代高性能气体传感器?答案或许就藏在 VSP-P1 纳米打印沉积系统的创新技术中。
固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,简称 SOFC),又被称为全固态燃料电池或陶瓷燃料电池,是一种通过电化学反应将燃料化学能直接转化为电能的装置。与其他类型的燃料电池不同,SOFC 不依赖贵金属催化剂来促进电化学反应的进行,这在一定
计划在2025年试装全固态锂电池,2026年发布搭载全固态锂电池的新纯电平台和车型,能量密度350Wh/kg
水系锌离子电池(AZIBs)因其高理论容量、低成本、资源丰富和高安全性,被认为是大规模电化学储能系统中锂离子电池(LIBs)的有力替代品。然而,AZIBs的发展仍面临诸多挑战,正极材料的选择尤为重要。锰基氧化物因其高工作电压和低成本而被广泛研究,但其结构不稳定
国家知识产权局信息显示,武汉华夏智能技术有限公司申请一项名为“一种原位析出高熵合金的高熵钙钛矿氧化物及其制备方法”的专利,公开号 CN 119612617 A,申请日期为2024年10月。
富锂锰基氧化物(LRMO)是下一代锂离子电池(LIBs)的候选正极材料,其理论容量高(>250 mAh g-1)且成本较低,由两种纳米域组成 ——R-3m 相(LiTMO₂,TM=Mn, Ni, Co)和C2/m 相(Li₂MnO₃),两者在充放电过程中表现出
近日,北京科技大学新金属材料全国重点实验室陈克新研究员团队与清华大学、甬江实验室等国内外科研机构合作,在氧化物材料缺陷结构调控领域取得重大突破。相关成果以 “A facile approach for generating ordered oxygen vac
naturematerials 氧化物 北科大 materi 2025-03-11 07:55 3
钠离子电池(NIBs)具有与锂离子电池相似的工作原理,加上地球上丰富的钠资源,使其在大规模和低成本电网储能领域具有潜在的应用前景。高容量正极材料对于开发高能量钠离子电池至关重要,而层状过渡金属氧化物NaxMO2(M主要代表过渡金属)由于其易于制备和优异的电化学
2025年2月18日,Nature News刊发报道《‘Unconventional’ nickel superconductor excites physicists》,对南科大科研团队发现常压下镍氧化物具高温超导电性这一科学突破给予了高度评价,称其令全球物
氧化物 常压 naturenews 2025-02-24 18:41 5
电解水制氢技术作为未来能源转换和供应的关键技术,正日益受到高度关注。在这一领域,高熵氧化物(HESOs,High entropy oxides)因其卓越的性能,特别是在电化学水分解过程中作为析氢反应催化剂,而成为研究的热点。
固体氧化物电池(SOC)能源转化效率高、反应可逆,将成为未来能源系统不可或缺的一 部分。固体氧化物电池(Solid oxide cell,SOC)是高温全固态设备,具有固体氧化物 燃料电池(SOFC)以及固体氧化物电解池(SOEC)的双重功能,可将氢气、天然气
可持续能源存储系统的需求增加,推动了高能量密度且低成本锂离子电池(LIBs)的发展。研究人员为此致力于通过改变正极材料的氧化还原中心(从钴转变为镍或其他过渡金属)来开发新型正极材料。层状锂锰氧化物(LMOs)因其高热稳定性、环保性、低成本和理论容量(约286
随着可再生能源的快速增长,对经济高效的电能储存解决方案的需求也在不断上升。尽管锂离子电池目前仍是效率最高的储能技术之一,但锂资源的有限性以及锂化合物成本的增加促使科学家们寻找新型的可充电电池技术。钾离子电池因其丰富的钾资源和较低的标准还原电位而成为研究的焦点。
日前,美国北卡罗来纳州立大学Michael Dickey教授联合韩国浦项科技大学Unyong Jeong教授通过在目标基板上移动熔融金属弯月面,在环境条件下在大面积上打印自然氧化膜。氧化物通过弯月面中发生的流体不稳定性与金属缓慢分离,从而形成无液体残留物的均匀
直播将深入探讨“双碳”目标与环保之间的紧密联系,帮助同学们理解这一国家战略的深远意义,以及个人在日常生活中如何为环保贡献力量。
国家知识产权局信息显示,国家电投集团氢能科技发展有限公司申请一项名为“一种多孔钌基氧化物、制备方法及应用”的专利,公开号 CN 119121288 A,申请日期为2024年8月。
固-固界面是材料科学领域的核心研究对象,这些界面不仅存在于多晶体材料中,还广泛分布于各类薄膜结构中。由于界面处存在原子尺度的结构差异、成分变化以及独特的化学和电子特性,它们显著影响着材料的综合性能,包括机械、光学、热学、磁学、电学及电化学特性。