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nanomaterials是水刊吗 材料名刊Adv.Energy Mater.2017第2期导读
革鑫纳米-创造材料新世界
本期的文献图文导读系列专题跟踪了Advanced Energy Materials于2017年1月25日见刊(Volume 7, Issue 2)的18篇材料相关文献,涉及领域发电机、锂电池、水分解、光催化、太阳能电池、电容器、钠电池等。其中发电机2篇,锂电池3篇,水分解1篇,光催化1篇,太阳能电池3篇,电容器3篇,钠电池3篇,其它2篇。
1.封面文章(纳米发电机通过人工控制铁电极化和介电性能提高摩擦起电纳米发电机的发电性能)
Nanogenerators: Boosting Power-Generating Performance of Triboelectric Nanogenerators via Artificial Control of Ferroelectric Polarization and Dielectric Properties
(DOI: 10.1002/aenm.201770007)
纳米发电机|在文章编号1600988中,Young Jun Park,Sang-Woo Kim和同事报道了嵌入电介质纳米颗粒的基于铁电聚合物的摩擦纳米发电机(TNG)的输出性能。与典型的基于摩擦电材料的装置相比,TNG实现了提高约150倍的发电性能。,在由高输出电流产生驱动的自供电智能手表中有潜在应用。
2.封面内页(锂离子电池多功能0维-2维 Ni2P纳米晶-黑磷异质结)
Li-Ion Batteries: Multifunctional 0D–2D Ni2P Nanocrystals–Black Phosphorus Heterostructure
(DOI: 10.1002/aenm.201770008)
锂电池|在文章编号1601285中,Qingyu Yan及其同事通过容易的超声处理辅助剥落和溶剂热过程制备了0维-2维 Ni2P纳米晶-黑磷异质结构(Ni2P@BP,Ni2P NCs均匀地嵌入少层BP纳米片),其表现出高导电性,低热导率,优异的Li储存性质和突出的析氢反应(HER)电催化活性。
3.封底文章(水分解双金属钴基磷化物沸石咪唑框架copx相依赖的电导率和氢原子的吸附能有效的整体分解水)
Water Splitting: Bimetallic Cobalt-Based Phosphide Zeolitic Imidazolate Framework: CoPx Phase-Dependent Electrical Conductivity and Hydrogen Atom Adsorption Energy for Efficient Overall Water Splitting
(DOI: 10.1002/aenm.201770011)
水分解|在文章编号1601555中,Yuehe Lin及其同事报道,通过控制双金属钴磷化物沸石咪唑盐骨架(BCP-ZIF)中过渡金属掺杂剂的浓度和种类,衍生的催化剂比贵金属对应物具有更好的水分解活性。增强活性的来源是由于在其主体结构中引入铜原子后更高的导电性和更低的氢原子吸收能量。
4.综述文章(电纺纳米材料用于超级电容器电极材料设计体系结构与电化学性能)
Electrospun Nanomaterials for Supercapacitor Electrodes: Designed Architectures and Electrochemical Performance
(DOI: 10.1002/aenm.201601301)
超级电容器|电纺纳米材料的结构和组成与设计已成为一种新的超级电容器电极材料。本文对近年来的电纺纳米材料包括碳材料、金属氧化物、金属硫化物、金属氮化物、导电聚合物和纳米复合材料的超级电容器进行了概述,并对纳米结构和电化学性能之间的关系进行了详细讨论。
5.单层集成InGaN纳米线/Si串联光电阳极接近理想的带隙配置1.75/1.13eV
A Monolithically Integrated InGaN Nanowire/Si Tandem Photoanode Approaching the Ideal Bandgap Configuration of 1.75/1.13 eV
(DOI: 10.1002/aenm.201600952)
太阳能电池|氮化铟镓(InGaN)纳米线阵列(Eg≈1.75eV)通过Si隧道结单片集成在Si太阳能电池上。使用这种接近理想的能带隙配置,在AM1.5G一次太阳照射下实现16.3mA cm-2的饱和光电流密度。外加偏置光子-电流效率在0.5V下相对于正常氢电极达到8.3%。
6.超薄表面涂层实现稳定钠金属阳极
Ultrathin Surface Coating Enables the Stable Sodium Metal Anode
(DOI: 10.1002/aenm.201601526)
钠离子电池|通过经由低温等离子体增强原子层沉积技术形成人造固体电解质中间相来实现稳定的Na金属阳极。发现Al2O3(2.8nm)超薄层可以保护Na金属免于电解质分解,防止3维枝晶形成,并且显著增强其在碳酸酯基电解质中的循环稳定性.
7.用于可见光光催化析氢的新型钙钛矿SrTiO3-Ba2FeNbO6固溶体
A Novel Perovskite SrTiO3-Ba2FeNbO6 Solid Solution for Visible Light Photocatalytic Hydrogen Production
(DOI: 10.1002/aenm.201600932)
光催化|在ABO3的B位点上的混合元素产生具有窄带隙的钙钛矿。Ba2FeNbO6通过使用两种元素显示出2.29eV的带隙。SrTiO3-Ba2FeNbO6固溶体通过促进电荷分离过程显示出良好的可见光光催化活性。
8.柔性非对称超级电容器通过喷涂新的电致变色施主受主聚合物
Flexible Asymmetric Supercapacitors via Spray Coating of a New Electrochromic Donor–Acceptor Polymer
(DOI: 10.1002/aenm.201601623)
超级电容器|通过喷涂法合成电活性聚合物聚[4,7-双(3,6-二己氧基-噻吩并[3,2-b]噻吩-2-基)]-苯并[c] [1,2,5]并作为变色电极材料应用在超级电容器中。使用聚(3,4-亚乙基二氧噻吩)作为负极,全聚合物不对称超级电容器实现3.5-6.3W h kg-1的能量密度和0.6-8.8kW kg-1的功率密度。
9.基于磷阳离子钠器件的混合固态塑性晶体电解质
Mixed Phase Solid-State Plastic Crystal Electrolytes Based on a Phosphonium Cation for Sodium Devices
(DOI: 10.1002/aenm.201601272)
钠电池|展示了具有高浓度Na盐的新型固态电解质。在P111i4NTf2 OIPC中的75mol%NaNTf 下实现了重大突破,其中材料以混合相状态存在,在中等温度下具有高导电性,移动的含钠相的存在导致高导电性和高电化学稳定性。
10.水中间体辅助高取向的热稳定高效钙钛矿薄膜太阳能电池
Aquointermediate Assisted Highly Orientated Perovskite Thin Films toward Thermally Stable and Efficient Solar Cells
(DOI: 10.1002/aenm.201601433)
太阳能电池|高取向的钙钛矿薄膜(CH3NH bI3-xClx)通过水中间体辅助一步溶液法制备。 它证实了类单晶体的如下性能,例如极高的取向,无应力的内部膜,更长的电子寿命,更低的缺陷密度和更快的时间响应。 高取向的钙钛矿基太阳能电池实现了高达16.9%的效率,提高了其热稳定性。
11.石墨中可逆钠插层的条件客体离子、溶剂和石墨基质相互作用的理论研究
Conditions for Reversible Na Intercalation in Graphite: Theoretical Studies on the Interplay Among Guest Ions, Solvent, and Graphite Host
(DOI: 10.1002/aenm.201601519)
钠离子电池|研究了各种碱金属插层石墨层间化合物(GIC)中客体离子,溶剂和石墨主体之间的相互作用。证明Na离子和石墨烯层之间特别排斥的局部相互作用使二元Na-GIC不稳定,并且提出Na-溶剂复合物的高Na溶剂化能和化学稳定性对于可逆的嵌合起着关键作用。
12.Pt装饰Ni3N纳米片实现超级碱性析氢和同步发电
Superb Alkaline Hydrogen Evolution and Simultaneous Electricity Generation by Pt-Decorated Ni3N Nanosheets
(DOI: 10.1002/aenm.201601390)
发电|一种Pt装饰的Ni3N纳米片电催化剂具有在碱性条件下析氢的顶级性能。Ni3N纳米片的高金属导电性和原子薄Ni(OH)2表面提供了有效的电子通路,并加速了氢离解和氢中间体的产生。 ,还展示了基于Ni3N / Pt电催化剂的集成氢析出和发电电池。
13.封装在包覆碳纤维多孔碳基的纳米颗粒用于锂离子电池的超稳定阴极
Nanoparticles Encapsulated in Porous Carbon Matrix Coated on Carbon Fibers: An Ultrastable Cathode for Li-Ion Batteries
(DOI: 10.1002/aenm.201601363)
锂离子电池|用于锂离子电池的新阴极材料由V2O5纳米颗粒组成,封装在涂覆在碳纤维上的3维网状多孔碳基质层中。阴极提供高容量和更优异的循环稳定性,在5000次循环后在10℃的高电流密度下具有几乎100%的容量保持率。
14.厚复合MoS2纳米晶电极中的伪电容电荷存储
Pseudocapacitive Charge Storage in Thick Composite MoS2 Nanocrystal-Based Electrodes
(DOI: 10.1002/aenm.201601283)
锂离子电池|MoS2纳米晶是通过水热法制备的MoO2纳米晶热硫化而合成的。复合电极被配制成在传统的基于浆料的系统中显示出高水平的假电容性电荷存储。这些电极可以在20秒内充放电到其理论容量的50%,并且可以可逆循环3000次具有大于80%的容量保持。
15.原子层沉积功能层的三维锂离子全固态微电池
Atomic Layer Deposition of Functional Layers for on Chip 3D Li-Ion All Solid State Microbattery
(DOI: 10.1002/aenm.201601402)
三维微型电池|在3维支架上进行四层薄膜的原子层沉积表现出面积增强因子值接近55。利用透射电子显微镜和同步加速器X射线纳米照相分析来研究界面。TiO2电极的面积容量从用于平面薄膜的3.5μAh cm-2到用共形固体电解质Li 3 PO 4涂覆3维层的0.37mA h cm-2。
16.改性PEDOT层制备1.52伏VOC钙钛矿/ PCBM太阳能电池
Modified PEDOT Layer Makes a 1.52 V Voc for Perovskite/PCBM Solar Cells
(DOI: 10.1002/aenm.201601193)
太阳能电池|一种改性的聚(3,4-乙撑二氧噻吩)(PEDOT)层的制备并作为钙钛矿太阳能电池的HTL从而提高电池性能。使用m-pedotPSS(1:2)作为HTL并把ch3nh3pbi3作为光吸收剂,实现了1.11V VO和15.56%的功率转换效率。VOC 1.52V从ch3nh3pbbr3太阳能电池获得,这是钙钛矿/ PCBM太阳能电池的更高开路电压。
17.基于银溅射纺织布与FeCo2S4-NiCo2S4复合纳米管内置多顶点架构作为高级柔性电极的可穿戴高性能超级电容器
Wearable High-Performance Supercapacitors Based on Silver-Sputtered Textiles with FeCo2S4–NiCo2S4 Composite Nanotube-Built Multitripod Architectures as Advanced Flexible Electrodes(DOI: 10.1002/aenm.201601234)
可穿戴超级电容器|使用银溅射的织物布和在硫化期间优化的S2-浓度实现了具有FeCo2S4 -NiCo2S4复合纳米管构建的多三脚架结构的新型柔性电极,其显示出高比电容和优异的倍率性能。使用这些电极的全固态超级电容器具有高能量密度,显著的循环稳定性和出色的可靠性,且在大扭曲下没有电容衰退。
18.用于高性能水性可充电电池的基于六氰基铁酸盐普鲁士蓝类似物的金属有机骨架阴极
Metal-Organic Framework Cathodes Based on a Vanadium Hexacyanoferrate Prussian Blue Analogue for High-Performance Aqueous Rechargeable Batteries
(DOI: 10.1002/aenm.201601491)
可充电电池|基于六氰基铁酸钒普鲁士蓝类似物(V / Fe PBA)的金属有机骨架阴极被提议作为高性能水性可再充电电池领域的突破。与先前报道的其他种类的PBA相比,V/Fe PBA利用在V和Fe离子中发生的多个电子参与的氧化还原反应显着改善了能量存储容量。
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