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CM2期刊前沿信息_2024年核心期刊目录(2024年11月实时热点)

内容来源:这家有保障所属栏目:教程更新日期:2024-11-27

CM2期刊

𐟔‹液态金属负极铝离子电池新突破 𐟎‰复旦大学余学斌团队在能源存储领域取得了重大突破!他们利用共晶Ga-In液态金属(LM)技术,为铝离子电池(AIB)创建了高性能的负极。𐟒ᨿ™一创新使得AIB在保持高容量的同时,实现了更长的循环寿命。 ✨EGaIn@Mo负极在10 mAh cm-2的电流密度下,可均匀且可逆地电镀/剥离Al,持续时间超过惊人的10000小时!其平均库仑效率高达99.6%。更令人兴奋的是,在50 mAh cm-2的超高面积容量下,该电池可运行超过1200小时。 𐟒ꤽœ为全电池,它在2 A g-2的高倍率下经过约6000次循环后,仍能保持82.8 mAh g-1的可逆容量。更重要的是,无负极电池的循环次数超过800次,比容量为75.9 mAh g-1。在20 mAh cm-2的超高比面积容量下,自修复EGaIn@Mo可持续运行超过8750小时! 𐟎“这项研究利用EGaIn液态金属作为新型合金负极,旨在克服与Al负极材料相关的问题。这一成果无疑为铝离子电池的未来发展开辟了新道路。𐟌Ÿ 𐟓š相关研究已发表在国际顶级期刊《Energy Storage Materials》上。这一突破性研究为液态电池领域带来了新的希望!𐟌ˆ

三唑分子催化剂助力CO2高效转化甲烷 𐟌 期刊:Nature Energy 𐟔 标题:Electroreduction of CO2 to methane with triazole molecular catalysts 𐟓젩€š讯作者:香港中文大学王莹助理教授、新西兰奥克兰大学王子运教授和台湾阳明交通大学洪崧富教授 𐟒ᠧ ”究亮点: 𐟚€ 报道了一种3,5-二氨基-1,2,4-三唑基膜电极组件(MEA),用于将CO2转化为甲烷(CH4)。 𐟔堄AT分子催化剂上CO2转化为CH4的TOF为23060 h-1,与单位点催化剂上报道的最先进的TOFCH4相当。 𐟌🠥‘现*C(OH)2中间体是由*COOH还原形成的,且*COOH到*C(OH)2的能量变化比*COOH到*CO的能量变化要小。 𐟒‰ 在总电流为10 A时,DAT电极(81 cm2)获得了54%的FECH4和近10%的CH4单通碳效率。 𐟔젦𗱥…妎⧴⯼š 𐟔 通过电化学实验和理论计算,揭示了DAT分子催化剂在CO2电还原中的高效性能。 𐟔砥‘现DAT分子催化剂在促进CO2转化为CH4的过程中,具有独特的电子结构和反应活性。 𐟌ˆ 该研究为CO2的电化学转化提供了新的思路和方法,有望推动清洁能源技术的发展。

近期,随着诺贝尔生理学或医学奖颁给了首次发现miRNA并阐释其转录调控作用的科学家维克托ⷥ𘃧𝗦–ﯼˆVictor Ambros)和加里ⷩ𒁥䫥Ž(Gary Ruvkun)。miRNA的研究已经在生物学领域产生了深远的影响,关于miRNA的应用也得到了很多关注。 至本实验室自2018年起就展开了真菌中miRNA的研究,并取得了一系列成果。相关研究发表于国际药理学与毒理学一区权威SCI期刊JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY(影响因子10.6)。我们首次在桑黄的优选株“桑白”外泌体中发现了5个miRNA,将其分别命名为miR-CM1、miR-CM2、miR-CM3、miR-CM4、miR-CM5。 至本独家自研桑白miRNA经过实验证明有优异的减轻光损伤、改善光老化、促进Ⅰ型胶原蛋白表达、增加皮肤胶原密度厚度等多重功效。 2025年,桑白miRNA-igniRNA⮯𘏥Š天然类A酸-鸢尾苷元Neotinoid⮯𘏧𚽧𜇨ﺂ两大重磅活性成分,将在全新至本焕时新肌系列中与大家见面。

废旧石墨阳极变废为宝,成为预锂化催化剂! 𐟌Ÿ 论文期刊:Advanced Materials 𐟔堨–‡标题:Upcycling the Spent Graphite Anode Into the Prelithiation Catalyst: A Separator Strategy Toward Anode-Free Cell Prototyping 𐟓젩€š讯作者:西北工业大学马越 𐟓 研究成果: 提出了一种“集成闭环路线”,将废旧石墨阳极(SGr)升级为氟化石墨烯(FGF)预锂化催化剂。通过调节层间距和缺陷浓度,将LFO纳米晶体与富含缺陷的FGF骨架混合,喷涂到聚丙烯(PP)基底上,形成超薄(约3微米)复合层。 额外的疏水分子工程使复合隔膜具有耐湿性,以及为DLFP恢复定制的预锂化量(高达0.51 mAh cm−2),而无需任何繁琐的电极处理或严格控制电池制造环境。 此外,这种隔膜策略调节了无阳极电池模型中FGF-Cu基底的界面化学,因此在1.5 Ah软包电池级别上实现了令人印象深刻的循环耐久性(200个循环后容量保持率为73.1%)、386.6 Wh kg−1的能量密度以及1159.8 W kg−1的极端功率输出。 𐟒ᠤ𚮧‚𙤻‹绍: 提出了一种将废旧锂离子电池中的石墨阳极回收再利用的方法,通过精细调控层间距和缺陷浓度,将废旧石墨阳极转变成少层石墨烯片(FGF),用作预锂化催化剂。

【「中国科学技术大学在GaN功率电子器件浪涌特性研究方向取得新进展」】「中国科学技术大学超话」 近日,我院杨树教授课题组在GaN功率电子器件浪涌特性研究中取得进展,自主研制出2 kV/0.45 m𗣭ⲥŒ极型垂直GaN二极管,具有电导调制与优异的浪涌电流性能,相关成果以“Time-/Current-Dependent Surge Current Capability of Fully-Vertical GaN-on-GaN PiN Diode With Conductivity Modulation”为题发表于电力电子领域期刊IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics。中国科学技术大学在GaN功率电子器件浪涌特性...

𐟎 轻掌门二酯油:送给父母的新选择! 去年中秋,我选择了轻掌门二酯油礼盒作为礼物,不仅包装大气上档次,而且非常适合送给长辈。这种油不仅健康,还能有效防控“四高”,非常适合老年人食用。 二酯油的核心成分是甘油二酯,含量达到40%以上才能被称为甘油二酯油。临床研究表明,摄入二酯油可以减少脂肪在体内的堆积,具有降血脂、调血糖及减脂减重等重要功效。甘油二酯并不是人工合成的,而是天然珍稀成分,普通食用油仅含极少,远达不到调理“三高”的功效性。 二酯油对老年人的健康价值: 减少内脏脂肪:常吃二酯油可以减少内脏脂肪和血液中多余的脂肪。《英国营养杂志》的临床试验表明,膳食二酯油组平均降低了2.6kg,腰围减少4.4cm。结论表明:与传统食用油相比,膳食二酯油可抑制体内脂肪的积累。 调整血脂:2001年《日本油料化学家协会期刊》的临床试验显示,二酯油组初始血清TAG>200mg/dl,试验后血清TAG约减少100mg/dl,血脂平均有效下降50%。 二酯油对老年人的健康有非常积极的影响,家里有老人的可以把传统油换成二酯油,更有利于老人保持健康的体格,远离“四高”困扰,过上有品质、有健康、有活力的老年生活。 轻掌门二酯油的甘油二酯含量越高,效果越好。轻掌门已获得众多国家权威机构的认可,包括国家公众营养改善办公室推荐产品、中国老年医学会推荐产品、多家三甲医院临床认证、原中国卫生部《新资源食品》、国家体育总局冬季运动管理中心等。还获得了中国人保产品责任险和中央电视台的双认证,产品品质靠谱,性价比高,企业各类专利等背书齐全,值得信赖和选择。

【南京大学团队打破全钙钛矿叠层太阳电池效率纪录】10月16日消息,根据南京大学官方信息,该校现代工程与应用科学学院谭海仁教授领导的课题组在全钙钛矿叠层太阳电池领域取得了重大突破。该团队于近日成功开发了一种新型全钙钛矿叠层太阳电池,其稳态光电转换效率达到了创纪录的28.2%,这一成果已被国际权威认证机构确认,并在《Nature》期刊上发表。 这项突破性的研究成果不仅刷新了1.05 cmⲥ…詒™钛矿叠层太阳电池的世界纪录效率,而且为全钙钛矿叠层太阳电池的产业化进程提供了强有力的推动。谭海仁教授的团队通过创新的科研方法,解决了大面积全钙钛矿叠层太阳电池在光电转换效率上的关键挑战。 据介绍,在国家能源局和科学技术部的联合支持下,谭海仁教授的团队一直致力于新型全钙钛矿叠层电池技术的研究。此前,该团队已在小面积全钙钛矿叠层太阳电池中取得了24.8%、26.4%和28.0%的认证纪录效率。然而,大面积全钙钛矿叠层太阳电池的性能提升一直受限于功能层的不均匀成膜问题。 为了克服这一难题,研究人员在钙钛矿与电子传输层之间引入了定制的二维钙钛矿插入层,显著优化了钙钛矿器件在电子传输层界面处的均匀性及性能。这一创新策略不仅提高了大面积宽带隙单结器件的平均效率,而且在1.05 cmⲧš„全钙钛矿叠层太阳电池中实现了28.5%的转化效率,与小面积全钙钛矿叠层太阳电池的效率相当,表明在面积扩大时没有发生明显的电流损失。 经国际权威机构JET第三方认证,南京大学与仁烁光能团队制备的大面积全钙钛矿叠层太阳电池的稳态光电转换效率达到了28.2%,这一效率是目前该尺寸下全钙钛矿叠层太阳电池的最高转换效率。相关结果已被收录到国际权威的太阳能电池世界纪录效率表《Solar cell efficiency tables》中。 谭海仁教授表示:“这一成果是南京大学在太阳能电池领域的又一重要里程碑,它不仅展示了我们团队在科研创新上的实力,也为全球太阳能技术的未来发展开辟了新的道路。”

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