上海交通大學(xué)變革性分子前沿科學(xué)中心梁正課題組研究了一系列具有不同F(xiàn)/C摩爾比的氟化添加劑,并證明了六氟戊二酸酐(F6?0)在常規(guī)碳酸酯電解液(RCEs)中形成LiF-rich SEI方面具有最佳潛能。為了改善F6?0的分解動力學(xué),進(jìn)一步在體系中引入了硝酸鋰(LNO)作為輔助劑。結(jié)果表明,在F6?0/LNO協(xié)同作用下,F(xiàn)6?0的還原效率提高到91%,使得在僅添加4 vol. % F6?0/LNO (F6L)的RCE中,LMA形成了均勻的LiF-rich SEI。
日前,來自四川大學(xué)等單位的研究人員提出了一種三方協(xié)同優(yōu)化策略,涉及MXene陰極主體、正丁醇電解質(zhì)添加劑和原位固體電解質(zhì)界面(SEI)保護(hù)。MXene具有增強(qiáng)反應(yīng)動力學(xué)和減少I3-副產(chǎn)物的催化能力。同時,部分溶解的正丁醇添加劑可以與MXene協(xié)同作用,抑制I3?的穿梭。此外,電解質(zhì)中的正丁醇和I-可以協(xié)同改善Zn2+的溶劑化結(jié)構(gòu)。此外,在鋅陽極表面原位生成有機(jī)-無機(jī)雜化SEI,從而誘導(dǎo)穩(wěn)定的非樹枝狀鋅沉積。
全球最悠久的光伏企業(yè)之一Photowatt,因多年虧損和市場環(huán)境變化,最終走向終結(jié)。其母公司EDF Renewables宣布關(guān)閉Photowatt,結(jié)束其在法國光伏制造領(lǐng)域的傳奇歷程。本文將回顧Photowatt的發(fā)展歷程,分析其走向終結(jié)的原因及對歐洲光伏產(chǎn)業(yè)的影響。
因鎳市場前景不佳,South32公司位于哥倫比亞北部的Cerro Matoso鎳礦或面臨暫停運(yùn)營的局面。目前該鎳礦資產(chǎn)處于虧損狀態(tài),這一情況引發(fā)行業(yè)對鎳礦市場的關(guān)注。
開發(fā)全固態(tài)電池在信息技術(shù)、移動通信和電動汽車等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用,其具有高安全性和比能量。其中,基于層狀金屬氧化物(LMO)正極的全固態(tài)電池具有廣泛的吸引力,但LMO在高電位下與固態(tài)電解質(zhì)(SE)的不可逆副生反應(yīng)以及富鎳LMO的化學(xué)-機(jī)械降解阻礙了其長期穩(wěn)定性和倍率性能。ASSLSB(全固態(tài)鋰硫電池)以其高比能量在原則上可以消除一些這些挑戰(zhàn),適中的電位不會導(dǎo)致SEs的顯著氧化,也不會在充電時釋放活性氧威脅熱安全,因此有望實(shí)現(xiàn)更高的固有安全性,且使用SEs還可以進(jìn)一步消除液態(tài)電解質(zhì)基Li–S電池中存在的臭名昭著的多硫化物穿梭現(xiàn)象
該論文著重介紹了劉崇波團(tuán)隊(duì)在“多肽輔助合成氮化鐵”這一策略上的應(yīng)用,并展示了使用該方法所得材料在電磁波吸收和軍事雷達(dá)探測方面的應(yīng)用,同時也指出了開發(fā)節(jié)能電磁波吸收材料的方法與電磁波吸收材料所面臨的挑戰(zhàn)和未來的發(fā)展方向。
鋰(L)是清潔能源轉(zhuǎn)型中的關(guān)鍵元素,因其在鋰離子電池中的重要作用而成為了研究熱點(diǎn)。隨著全球?qū)Φ吞忌鐣D(zhuǎn)型的推動,鋰的需求不斷上升,預(yù)計(jì)到2050年其生產(chǎn)將增長18到20倍。然而,傳統(tǒng)的鋰提取方法主要依賴于硬巖礦和鹽湖鹵水,硬巖采礦雖然能快速提取鋰,但其對環(huán)境的負(fù)面影響及高能耗問題日益嚴(yán)重。同時,鹽湖鹵水中的高鹽度、復(fù)雜成分和對鎂(Mg?*)的選擇性差,使得鋰的提取過程 效率低下只,成為當(dāng)前提取鋰的重要挑戰(zhàn)。
硅光子學(xué)是一項(xiàng)迅速發(fā)展的技術(shù),有望徹底改變我們通信、計(jì)算和感知世界的方式。然而,缺乏高度可擴(kuò)展的、原生互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)集成光源是阻礙其廣泛應(yīng)用的主要障礙之一。盡管在硅上集成 III-V 族光源方面取得了顯著進(jìn)展,但通過直接外延 III-V 材料實(shí)現(xiàn)單片集成仍是成本效益較高的片上光源的頂峰。
近日,南京大學(xué)張曄課題組設(shè)計(jì)制備了一種金屬凝膠的新材料,液態(tài)金屬作為流體,首次引入到凝膠材料中,通過靜電相互作用固定填充在相互連接的納米級高分子網(wǎng)絡(luò)中,其中液態(tài)金屬在凝膠中占據(jù)96.83%的質(zhì)量分?jǐn)?shù)和92.40%的體積分?jǐn)?shù)(圖1)。
上海科技大學(xué)物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院拓?fù)湮锢韺?shí)驗(yàn)室陳宇林-陳成團(tuán)隊(duì)利用納米角分辨光電子能譜(Nano-ARPES)技術(shù),發(fā)現(xiàn)了超導(dǎo)魔角石墨烯中顯著的谷間-電聲子耦合效應(yīng),并且確定了相應(yīng)的聲子模式。這一發(fā)現(xiàn)對科研人員理解魔角石墨烯的超導(dǎo)機(jī)理具有重要意義。北京時間12月11日晚,相關(guān)研究成果以“Strong Electron-Phonon Coupling in Magic-Angle Twisted Bilayer Graphene ”(雙層魔角石墨烯中的強(qiáng)電子-聲子耦合)為題,在線發(fā)表于國際學(xué)術(shù)期刊《自然》(Nature)。
近期,大連理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院王清教授及其團(tuán)隊(duì)成員在先進(jìn)結(jié)構(gòu)-功能一體化材料研發(fā)方面取得重要進(jìn)展。王清教授團(tuán)隊(duì)一直致力于高性能材料的設(shè)計(jì)與研發(fā)工作,將團(tuán)簇式成分設(shè)計(jì)方法與第一性原理、相場模擬及機(jī)器學(xué)習(xí)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了從成分到組織的定量設(shè)計(jì)以及對合金多個性能的協(xié)同調(diào)控,大幅提升了合金研發(fā)效率;發(fā)展出一系列高性能工程合金材料,并在多個領(lǐng)域得到了應(yīng)用。
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)中國科學(xué)院微觀磁共振重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室杜江峰、王亞、夏慷蔚等人在光學(xué)信息存儲領(lǐng)域取得重要進(jìn)展,提出并發(fā)展基于金剛石發(fā)光點(diǎn)缺陷的四維信息存儲技術(shù),具備面向?qū)嶋H應(yīng)用所需高密度、超長免維護(hù)壽命、快速讀寫等關(guān)鍵特性,有望為“數(shù)據(jù)大爆炸”信息時代所亟需的新一代綠色高容量信息存儲提供解決方案。這項(xiàng)研究成果以“Terabit-scale high-fidelity diamond data storage”為題發(fā)表在Nature Photonics上。
金屬結(jié)構(gòu)材料的高強(qiáng)度和大拉伸延性是其工程應(yīng)用的前提,特別是低溫環(huán)境所用材料的強(qiáng)-塑-韌性匹配尤為重要,以避免低溫脆性導(dǎo)致的災(zāi)難性事故發(fā)生。這通常要求合金不僅具有高的屈服強(qiáng)度(YS, σy > 1.0GPa),還要高加工硬化率(WHR, Θ)以實(shí)現(xiàn)大均勻延伸率(UE, ?u > 15%)和高抗拉強(qiáng)度(UTS, σUTS > 2.0GPa)。目前,廣泛使用的低溫合金(如316L不銹鋼)難以滿足上述要求,其原因在于它們使用的強(qiáng)化相(如BCC相、B2相等)體積分?jǐn)?shù)低且具有低溫脆性,急劇損失合金的塑韌性。
廢酸濃縮新技術(shù)(AFC)介紹——空氣動力濃縮技術(shù)(Air Force Concentration),陳浩,聚云環(huán)保,該企業(yè)為國內(nèi)鋼簾線龍頭企業(yè)之一,廠內(nèi)鹽酸酸洗廢液做危廢委外,成本較高。廢酸產(chǎn)生量每天15噸,HCl含量5%~10%,Fe2+含量50~90g/L。廢酸產(chǎn)生量每天15噸,HCl含量5%~10%,Fe2+含量50~90g/L。
劉云祺,西南交通大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院博士生,主要研究方向?yàn)榧す夂附?、異種金屬連接與裝備、動態(tài)損傷機(jī)理等。參與國家自然科學(xué)基金、國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(課題)、四川省重大科技專項(xiàng)及企業(yè)科技開發(fā)項(xiàng)目等10余項(xiàng)。在校期間以第一作者發(fā)表SCI論文5篇,高水平中文期刊1篇。
基于三維激光掃描技術(shù)的露天礦山自動監(jiān)測系統(tǒng)lite