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利用飛秒瞬態(tài)吸收光譜驗證S型異質結中的電荷轉移機制
太陽能-化學能轉換成為實現(xiàn)碳中和最可行的解決方案。目前,由于光生電子與空穴的快速復合,單個光催化劑的活性并不理想。
固態(tài)電解質:性能逆天!電壓窗口高達10V,CCD>20 mA cm?2
通過一種原位熔化反應,在電解質顆粒表面生成共價鍵配位,來解決固態(tài)電池的氧化穩(wěn)定性差和枝晶的問題。
利用 ISE Design Suite 11 內的 Xilinx Platform Studio
除了 Xilinx Platform Studio(XPS)v11 內的新特性,本視頻還介紹了推薦硬件和軟件設計流程。觀眾還能了解將硬件項目導至軟件開發(fā)...
金屬鋅因其理論容量大(820 mAh g-1)、電化學電位低(-0.762 V vs SHE)和豐度高而被認為是水系電池的理想負極材料。
具有優(yōu)異導電性的仿生MXene-半纖維素復合薄膜用作多功能電極
新興的柔性電子極大地刺激了對多功能應用中兼具高導電性和機械強度的結構電極材料的需求。
使用可再生電力的水電解方法被廣泛認為是生產(chǎn)清潔氫(H2)燃料的有前途和可持續(xù)的途徑。其中,采用聚合物基質子交換膜(PEM)以進行有效質子傳輸?shù)腜EM水電...
鈍化后的三維硅負極具備極佳電化學性能,在1500次循環(huán)后,可保持3701 mAh g-1的高容量。
CLKIN為外部輸入時鐘,如果是外部差分時鐘信號,在MHS文件的PORT行指定*_p、*_n管腳均為同樣的Net,如dcm_clk_s,差分極性分別指定...
近年來,對化石燃料的依賴增加了大氣中的CO2含量,導致全球變暖。自20世紀70年代以來,科學家們一直在努力模仿自然光合作用,以將大氣中的CO2轉化為碳水...
使用不易燃的無機固體電解質(SE)開發(fā)固態(tài)電池(SSB)被認為是實現(xiàn)鋰金屬負極實用化和提高熱安全性的重要途徑。
弱溶劑化少層碳界面實現(xiàn)硬碳負極的高首效和穩(wěn)定循環(huán)
鈉離子電池碳基負極面臨著首次庫倫效率低和循環(huán)穩(wěn)定性差的問題,目前主流的解決方案是通過調節(jié)電解液的溶劑化結構,來調節(jié)固體電解質界面(SEI),卻忽略了負極...
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