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electrochemistry 期刊解读_electrochemistry音标(2024年11月精选)

内容来源:安定传媒所属栏目:新闻更新日期:2024-11-26

electrochemistry 期刊

COMSOL多物理场仿真案例分享 COMSOL Multiphysics是一款强大的多物理场仿真软件,以其卓越的计算性能和多功能分析能力,在工程界和科学界解决了许多复杂的多物理场建模问题。该软件涵盖了力学、流体、电磁、传热、化工、电化学、声学等多个领域,为各个领域的研究提供了强有力的支持。 𐟌 声学模块:COMSOL内嵌的声学模块可以轻松进行多孔声学和粘热声学的模拟仿真。通过数值计算,可以得到声压、速度、声强以及声能耗散等结果的云图,有助于学生更好地理解和学习声学知识。 𐟔젧”𕥌–学模块:电化学领域的研究也可以通过COMSOL进行精确模拟。软件能够分析电池、电解槽等电化学系统的行为,为电池设计、优化和性能评估提供有力支持。 𐟌᯸ 光学模块:COMSOL的光学模块适用于各种光学问题,包括光子晶体、光波导、光纤等。通过仿真,可以优化光子器件的性能,提升其在光通信、光电子等领域的应用潜力。 𐟓š 案例分享:在Nature、Science、JACS、Angew等顶级期刊的文章中,COMSOL的仿真模拟被广泛应用,以提升研究工作的高度。例如,在声学研究中,通过COMSOL的模拟结果,可以更直观地理解声波传播和声场分布。 COMSOL的强大功能和广泛应用,为科研人员和工程师提供了强大的工具,推动了多个领域的发展和创新。

钠电池电解质 𐟌ˆ期刊:Advanced Energy Materials 𐟔妠‡题:原位形成Na-B-H-F电解质,实现稳定全固态钠电池 ✨作者:上海理工大学郑时有、新加坡国立大学John Wang等 𐟒᤺𙯼š 𐟌Ÿ提出了一种新颖的通用策略来提高氢化物电解质的电化学稳定性,该策略利用了氢化物与NaHF2之间的原位反应。 ⭐总结: 𐟓由于氢化物电解质具有较高的钠离子电导率,因此成为近期的研究热点,而为了满足钠离子电池的应用要求,迫切需要解决其电化学稳定性问题。 ✅Na2B12H12可与NaHF2反应形成NaF纳米粒子,均匀地嵌入Na2B12H11F基质中,从而在不明显降低离子电导率的情况下表现出优异的电极兼容性。 ✅这种电解质在30和80℃时的钠离子电导率分别为1.92㗱0-4和5.08㗱0-4 S cm-1,活化能为0.63 eV。 ✅此外,掺杂F能显著降低整体电子传导率,并增强与电极的相容性。 ✅在循环过程中,电解质/电极界面上形成了稳定的界面层,从而抑制了进一步的副反应,并提供了钠离子传输通道。 𐟓쨿™项工作发表在国际顶级期刊《Advanced Energy Materials》上。祝贺!𐟎‰𐟎‰𐟎‰ 𐟘Š希望大家多多点赞收藏关注支持更新~♥

碳基催化剂助力电化学C-N偶联新突破 𐟌Ÿ期刊:Advanced Energy Materials 𐟔妠‡题:理性设计碳基催化剂促进电化学C-N偶联 𐟓쩀š讯作者:戴黎明 𐟓Œ背景: 电化学C-N偶联反应通过同时还原CO2和含氮小分子,促进有机氮化合物的生产,对碳中和和人工氮循环具有重要意义。然而,该过程面临反应物吸附缓慢、副反应竞争以及复杂的多步骤途径等问题,导致产量和选择性较低。因此,设计和开发低成本且性能卓越的催化剂对于成本效益高和精确的电化学C-N键合至关重要。 𐟒᤺𙯼š 本文提供了在环境条件下,利用地球丰富的资源/废物(如CO2和小含氮分子)通过电化学C-N键形成反应合成有价值的有机氮化合物的最新进展,特别是使用碳基催化剂。 𐟒姠”究成果: ✅本文综述了电化学C-N偶联反应的最新进展,这一反应对于合成有机氮化合物具有重要意义。 ✅文中讨论了相关的电化学C-N键形成机制、先进碳基电催化剂的设计原则以及不同电解槽设计对电化学效率的影响。 ✅讨论了提高选择性、定量检测产物、反应机理阐释、策略性催化剂设计以及大规模化学生产等方面的挑战和未来方向。 𐟓总结: ✏️为了提高C-N偶联的效率,需要深入理解反应机理,优化催化剂设计,并发展新的检测技术。 ✏️文章强调了理论计算和机器学习在催化剂设计和反应机理研究中的作用,以及碳基催化剂在电化学C-N偶联中的潜力。 𐟓쨿™项工作发表在国际顶级期刊《Advanced Energy Materials》上。祝贺!𐟎‰𐟎‰𐟎‰

𐟔쥌–学领域高影响力期刊推荐 𐟓š施普林格‡꧄𖯼Œ全球领先的开放科学出版商,为化学领域的研究者们提供了众多高质量的期刊选择。在化学这个广阔的学科领域,他们出版了近130种期刊,涵盖了分析化学、应用化学、无机化学与核化学、药物化学、有机化学、物理化学、电化学以及食品科技等多个子领域。 𐟌Ÿ本期,我们为您精选了五本施普林格‡꧄𖦗—下的化学领域高影响力期刊: 1️⃣ Nature Materials - 探索化学与材料科学的交叉领域,揭示新型材料的性质与应用。 2️⃣ Nature Catalysis - 专注于催化科学,报道最新的催化研究成果,推动化学工业的发展。 3️⃣ Electrochemical Energy Reviews - 深入分析电化学领域的最新研究,为能源科学提供重要的参考。 4️⃣ Nature Chemistry - 报道化学领域的重大突破,推动化学科学的进步。 5️⃣ Environmental Chemistry Letters - 专注于环境化学,探讨化学与环境保护的紧密联系。 𐟒ᨿ™些期刊不仅提供了可信赖的科研成果,还为研究者们提供了一个展示和交流研究成果的平台。无论您是在哪个化学领域进行研究,都能在这些期刊中找到适合发表您研究成果的选项。

𐟚€高性能水系锌离子混合电容器研究! 𐟓š期刊: Advanced Functional Materials 𐟓标题: 激光诱导石墨烯网络上的有机氧化还原物种增强水系锌离子混合电容器的性能 𐟌𘊊𐟌🨃Œ景: 混合锌离子电容器结合了锌离子电池的高储能能力和超级电容器的高功率输出。 𐟌Ÿ亮点介绍: 通过在激光诱导石墨烯(LIG)上原位电聚合有机化合物聚(8-氨基-2-萘酚),制备了一种新型混合锌离子电容器。 𐟔研究成果: 研究揭示了Zn2+和H+离子与聚合物中的C═N和C═O活性位点的可逆配位反应,以及通过氢键网络促进的质子传导机制。 𐟓总结: 本研究为设计新型水系锌离子电容器提供了重要的指导,有望推动高能量密度、高功率密度和长寿命电化学储能系统的发展。

「新闻安大事」材料学部张朝峰教授团队在国际著名期刊发表研究成果 得益于丰富的钠储量,钠离子电池(SIBs)在下一代大规模储能系统中引起了广泛关注。与锂离子电池相比,Na+离子半径大、原子量大,导致电极材料体积变化大,电化学反应动力学缓慢,不可避免地阻碍了SIBs的长循环寿命和快速充电性能。同时,循环过程中反复的体积变化对构建坚固的电极-电解液界面(EEI)以实现卓越的电化学性能提出了更大的挑战。迄今为止,电极材料在提高SIBs的快充性能和循环稳定性方面已取得了重大进展。然而,EEI的研究尚处于起步阶段。 基于此,物质科学与信息技术研究院张朝峰教授团队提出了一种具有阴离子增强型溶剂化结构和高离子电导率的混合酯醚电解液,诱导阴离子衍生的坚固电极-电解液界面的形成。将弱溶剂化的醚基溶剂四氢呋喃(THF)引入到碳酸丙烯酯(PC)基电解液中,记为1.0 M NaPF6-PC/THF,调节更多的PF6-阴离子参与到Na+内鞘中,加速脱溶过程。此外,由熵效应引起的分子多样性增加的弱溶剂化结构可以增强离子电导率和快速的界面动力学。18650圆柱PB||HC全电池在50次循环后容量保持率为91.6%。这项工作强调了熵辅助的混合酯醚电解液在高性能钠离子电池中的潜力。 相关研究成果以“Entropy-Assisted Anion-Reinforced Solvation Structure for Fast-Charging Sodium-Ion Full Batteries”(DOI:10.1002/anie.202410494)为题发表在国际著名期刊Angew. Chem. Int. Ed.《德国应用化学》上。安徽大学博士后周洵竹为第一作者,安徽大学张朝峰教授、温州大学侴术雷教授及李林瓯江特聘教授为共同通讯作者,安徽大学为第一通讯单位。 此外,钾离子电池由于其丰富的钾资源被认为是大规模储能系统的潜在候选者。在众多已报道的负极材料中,铋负极以其理论比容量高、成本低、无毒等优点受到了广泛的关注。然而,铋负极在充放电过程中会经历显著的体积变化,导致循环稳定性和倍率性能不理想。基于此,综述了铋负极在钾离子电池中的研究进展。我们详细讨论了铋负极在钾离子电池中的修饰策略,包括电解质优化、形态设计和与碳材料的杂化。此外,我们试图提出铋负极在钾离子电池中可能的未来发展方向,旨在加快其实际应用。相关成果以“Strategies to boost the electrochemical performance of bismuth anode for potassium-ion batteries”(DOI:10.1039/d4sc03226h)为题发表在Chem. Sci.《化学科学》上。周洵竹博士后为第一作者,安徽大学张朝峰教授、温州大学侴术雷教授及李林瓯江特聘教授为共同通讯作者。 图. (a) 弱溶剂化电解液和混合酯醚电解液示意图; (b) 三种电解液的溶剂化结构示意图和优势;(c) 1.0 M NaPF6基电解液的离子电导率;(d) EC、PC、G1、G2和THF溶剂的静电势密度;(e) Na+-PC/G1、Na+-PC/G2、Na+-PC/THF、Na+-PC和Na+-THF簇的结合能和电子亲和能。

𐟔‹COMSOL液流电池仿真揭秘𐟔 𐟌Š𐟒ᦷ𑥅妎⧴⦶𒦵电池的奥秘,COMSOL电化学模型仿真来助力!无论是燃料电池、电解槽(电解水),还是液流电池、锂电池,甚至是甲醇重整、甲烷重整等复杂仿真,我们都能轻松驾驭。𐟚€ 𐟓š我们的仿真研究已在Applied Energy、International Journal of Hydrogen Energy等顶级期刊上发表,为电化学领域的科研工作者提供有力的数据支持。𐟓– 𐟔즃𓨦了解更多关于液流电池的仿真细节?跟随我们的脚步,一起揭开电化学仿真的神秘面纱吧!𐟒– 𐟒ᦃ𓨦探索更多电化学仿真的可能性?不妨试试COMSOL,让你的科研之路更加顺畅!𐟌Ÿ

【Cell:新研究发现生物凝聚物能够调节细胞电化学平衡】大多数生物化学研究历来侧重于维持生命运转的机械齿轮。折叠蛋白质、基因活动和电子信号通路是发现导致疾病的异常现象的最简单目标。然而,近期的研究已发现有一种不同类型的细胞结构可能发挥着同样重要的作用。这些结构被称为生物凝聚物(biological condensate),它们因密度不同而存在,就像漂浮在水中的油滴,在细胞内部形成区室,而不需要膜包围的物理边界。 以前的研究表明这些生物凝聚物可以分离或困住某些蛋白质和分子,阻碍或促进它们的活动。他们还发现,这些结构提供了一种替代能源,可能为生物化学的某些方面提供动力。不过,这些研究成果主要集中在生物凝聚物本身附近产生的影响上。科学家们还没有确定它们在物理结构之外可能影响生物化学的方式。 如今,在一项新的研究中,来自杜克大学和华盛顿大学的研究人员发现生物凝聚物的形成对细胞活动的影响远远超出了其附近的范围。相关研究结果于2024年9月10日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“Biomolecular condensates regulate cellular electrochemical equilibria”。网页链接

万洋纳米石墨烯电池 《Materials Research Bulletin》是一本专注于功能材料和纳米材料的高影响力国际期刊。它特别关注材料的加工-结构-性能关系,发表具有独特电子、磁性、光学、热学、机械或催化特性的研究。尽管它不主要关注纯热力学或理论计算(例如密度泛函理论),但这些研究必须能够明确展示与物理特性的直接联系。 该期刊涵盖的主题广泛,包括但不限于: 功能材料(例如电介质、热电体、压电体、铁电体、弛豫体、热电材料等); 电化学和固态离子学(例如光伏、电池、传感器、燃料电池); 纳米材料、石墨烯和纳米复合材料; 发光和光催化; 晶体结构和缺陷结构分析; 新型电子产品; 非晶固体; 柔性电子产品; 蛋白质-材料相互作用; 聚合物离子交换膜 《Materials Research Bulletin》由国际权威数据库SCI、SCIE收录,被认为是材料科学领域的顶级期刊之一。它致力于发表经过严格同行评审的高质量原创文章,反映工程技术-材料科学:综合领域的新进展、新技术、新成果,促进该领域科研交流和科研成果转化。 根据科研通的数据,该期刊2023年的影响因子为4.1,历年影响因子波动在4到6之间。期刊的出版周期为每月,年发文量约为300篇左右,自引率为2.40%,h-index(2021年数据)为135。在中科院JCR最新升级版分区表中,该刊在工程技术大类中处于2区,在材料科学:综合小类中处于3区。 期刊的审稿速度平均约为4.1个月,且近三年来没有被列入预警名单。

【「济大新成果:氟氯共掺杂对石墨烯的表面电荷调控用于构建超稳定、大能量密度的微型超级电容器」】 济南大学徐彩霞 教授、刘宏 教授、中国科学院物理研究所 Hong Liu等研究人员在《ADVANCED SCIENCE》期刊发表论文,研究通过一步电化学剥离协议将电负性最高的氟(F)和原子半径较大的氯(Cl)共同掺杂到石墨烯中,从而实现了柔性微型超级电容器(MSC)的超长循环稳定性。济大新成果:氟氯共掺杂对石墨烯的表面电荷调...

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