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2023年8月8日,中国科学院城市环境研究所郑煜铭团队(污染防治材料与技术研究组)在废弃生物质多孔碳应用于电容脱盐方面取得新进展。该研究揭示了提高碳电极材料石墨氮含量对增强电容脱盐性能的内在机制。 
最近,中国科学院上海硅酸盐研究所黄富强研究员和王家成研究员团队联合中国科学院宁波材料技术与工程研究所杨明辉研究员发现了亚稳相二硫化钼(MoS2)中丰富的金属键可促进电子局域化,从而能够加强氮气的活化以降低氮氮三键断裂的势垒,有效提升了氨气的产率和法拉第效率。研究成果以“Intrinsic Electron Localization of Metastable MoS2 Boosts Electro...
传统的嵌入型锂电池正极材料,如橄榄石(LiMPO4)、层状(LiMO2)及尖晶石(LiM2O4)等,虽然具有优良的电化学可逆性,但是其少量电子转移(0.5-1个)的短板极大限制了它们的电荷储存容量和能量密度,已不能满足可移动电子设备、电动汽车及智能电网等应用领域的快速发展。而基于多电子转换反应的氟或硫基正极因其极高的理论比容量和能量密度(例如:Li-FeF3, 713 mAh g-1, 1950 ...
硼是生命必需元素, 也是重要工业原料, 在特种玻璃、陶瓷釉、木材防腐、优质阻燃剂、过氧硼酸盐漂白洗涤剂等方面都有着重要应用。硼酸盐还以其丰富的结构类型,被广泛用作激光材料、发光基质材料及非线性光学晶体材料。
近年来,锂及其化合物的用途日益重要而广泛。特别是在新能源、新材料和信息产业等新兴技术领域。自然界中锂的资源可分为两大类:硬岩,例如锂辉石(LiAlSi2O6)、锂云母(K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2)、透锂长石(LiAlSi4O10);和卤水,例如盐湖卤水、油田水、地下卤水等。世界最大的锂盐生产者智利的SQM公司,即从著名的位于中安第斯山脉的阿塔卡玛盐湖卤水中生产各种锂化合...
太阳能光电化学(PEC)裂解水是将太阳能转化为氢能的一种有效的方法。在众多半导体光阳极中,BiVO4由于具有合适的导带、价带位置和禁带宽度而成为优异的光阳极材料。BiVO4的光吸收边在515nm,在AM1.5太阳光下的理论最大光电流密度(Jmax)为7.5 mA cm-2。然而实际的光分解水电流密度(JH2O)远小于其理论值,这主要是因为BiVO4在光PEC分解水的各个过程中存在能量损失。根据以往...
  近日,中科院上海硅酸盐研究所能源材料研究中心光电转换材料与器件研究课题组提出了基于晶体结构单元的结构功能区的设计概念,并与热电转换材料与器件研究课题组合作,应用于光电和热电材料设计与制备。
  锆钛酸铅(PZT)是一种极其重要的功能陶瓷材料,组成处于铁电-反铁电相界附近的PZT95/5型铁电陶瓷材料具有丰富的相结构和外场诱导相变特性,是研究铁电体的相结构、铁电相变理论以及发展能量转换等多种应用的优选材料之一。

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