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利用重构的电化学阻抗特征来估算锂离子电池的温度
锂离子电池温度的非侵入式电化学阻抗谱(EIS)估计方法,基于小波变换提取阻抗特征,结合XGBoost模型分析4个关键频率点(100Hz、79.43Hz、50.12Hz、39.81Hz)的相位角和虚部,实现高精度(R²=0.9983,MSE=0.2923°C)温度估计。
来源:Journal of Energy Storage
时间:2026-02-18
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用于模拟突触行为的DNA功能化纳米流体忆阻器
基于DNA修饰固态纳米孔的纳米流体ic memristor通过电动力学调控DNA插入/退出,实现离子导通的可逆调节。全原子分子动力学模拟显示该设备可精确复现突触可塑性(PPD、STD、LTP、LTD)和经典条件反射,并通过电压脉冲幅值和数量实现多级非易失性导电态调控。DNA修饰纳米孔为离子基神经形态器件开发提供了新平台。
来源:Journal of Electroanalytical Chemistry
时间:2026-02-18
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两种添加剂的协同效应实现了高性能锌离子电池中锌沉积的动态调控
本文提出EDTA修饰煤基碳点(CDs)作为多功能电解质添加剂,通过自组装碳保护层和动态调节氢键网络实现均匀Zn沉积。该添加剂在Zn表面形成致密碳保护层抑制副反应,同时EDTA通过螯合作用重构Zn²⁺溶剂化结构,降低脱溶剂化能垒,使Zn//Cu电池循环2000次容量保持率近100%,Zn//Zn电池在20 mA cm⁻²下循环11700次,展现出优异循环稳定性。
来源:Journal of Colloid and Interface Science
时间:2026-02-18
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含有ATP酶的蛋白脂质体作为微反应器,模拟微生物代谢过程以实现生物能源合成
人工生物合成ATP的新方法通过仿生微反应器实现。利用ADH和ALDH催化乙醇至乙酸的级联反应,结合质子梯度驱动ATP合酶,30分钟内ATP浓度达6.3 μM。该设计绕过复杂代谢网络,直接将低成本乙醇转化为高价值生物能源载体。
来源:Journal of Colloid and Interface Science
时间:2026-02-18
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将能够降解石油的本土细菌引入土壤清洗过程中,以提高修复效率
石油污染土壤修复中本地微生物群落的作用及优化策略研究。通过五个油场土壤样本的16S rRNA测序和石油降解菌株筛选,结合响应面法(RSM)优化得出32%细菌接种量与75%>0.02mm颗粒土壤比例组合效率最高,实验验证其可靠性,并发现高效修复土壤微生物群落相似度高,COG分析显示更多参与烃类运输与降解的酶蛋白。
来源:Journal of Cleaner Production
时间:2026-02-18
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一种物理上可解释且经过实验验证的、具有不确定性意识的因果融合网络,用于电动汽车锂离子电池的实时故障诊断和风险量化
锂离子电池故障诊断中,提出不确定性感知的因果融合网络(UCF-Net),整合物理模型参数与行为风险指标,通过贝叶斯因果推断框架实现高精度、可解释和风险量化的诊断。实验验证在动态应力测试和混合脉冲功率特性数据集上,UCF-Net达到99.1%准确率、0.998 AUROC,优于传统CNN、GRU等模型,并有效量化不确定性(ECE=0.014)。
来源:Journal of Energy Storage
时间:2026-02-18
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研究含有ZnCl₂盐水的锌金属电池中锰基正极的电荷存储机制,尤其是这种电池在长循环使用过程中的性能
本研究采用19m ZnCl2水合盐电解质并添加1m MnAc作为添加剂,通过Raman光谱证实溶剂壳结构形成,显著提升Zn/MnO2电池的比容量至318.5 μAh/cm²并保持800次循环稳定。机理涉及Zn²+可逆插层及MnO2的溶解-沉积反应,原位表征验证了其可逆性。
来源:Journal of Electroanalytical Chemistry
时间:2026-02-18
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Ni₃Sn₂S₂@氮掺杂碳中的相内电子耦合机制:用于高倍率和长寿命的钾离子电池
本研究采用冻干煅烧耦合策略制备了Ni3Sn2S2@NC纳米复合材料,通过Ni-Sn电子耦合效应降低钾离子吸附能并加速扩散,实现0.1A/g下667.7mAh/g高容量及2.0A/g下2000循环保持170.6mAh/g稳定,组装全电池能量密度达226Wh/kg。
来源:Journal of Colloid and Interface Science
时间:2026-02-18
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刚性平面有机正极材料的自碳化作用,用于提高钠离子电池的性能
钠离子电池电极材料中,DTQP分子通过刚性共轭结构设计提升电荷传输,结合自碳化形成碳保护层抑制溶解,实现高容量(213 mAh g⁻¹)和长循环稳定性(91.5% 300次后)。全电池测试显示其容量保持率85.3%(1500次循环)。
来源:Journal of Colloid and Interface Science
时间:2026-02-18
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在太阳光照射下,利用Ag/Cu-TiO₂/g-PAN纳米纤维实现CO₂向可再生燃料的绿色光催化转化
半导体光催化CO₂还原效率受限于光吸收、载流子复合及吸附能力,本研究通过电纺制备Ag/Cu-TiO₂/g-PAN纳米纤维复合材料,利用g-PAN的纳米空腔增强近红外光吸收,同时作为电子传输桥接材料减少载流子复合,并提高CO₂吸附量,实现11.82 mmol/g/h的CO生成速率,较传统TiO₂催化剂提升一倍。
来源:Journal of Cleaner Production
时间:2026-02-18
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基于模糊逻辑的动态功率分配控制及多组混合储能直流微电网的稳定性分析(考虑线路阻抗因素)
针对DC微电网中多组混合储能系统(MHES)在线阻抗条件下组内功率平衡与组间分配问题,提出基于二维模糊逻辑的动态功率分配策略,通过阻抗建模和小信号稳定性分析验证策略有效性,Matlab/Simulink仿真证实其可行性。
来源:Journal of Energy Storage
时间:2026-02-18
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针对卓越光催化二氧化碳甲烷化过程的稀土元素调控一体化优化方案
光催化CO₂甲烷化、稀土调制、量子点、电子选择性、催化剂设计
来源:Journal of Energy Chemistry
时间:2026-02-18
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在过滤压榨反应器中,使用改性钛毡阳极对聚苯乙烯纳米塑料进行电化学去除:流通式与旁路式配置的比较
溴酚蓝(BPB)在超声辅助的PTFE粉末与水接触电催化(CEC)作用下实现高效降解,无需传统催化剂或外部电压。通过界面电子转移和自由基生成,BPB的磺酸菲框架发生氧化键断裂,产物经质谱证实为低分子碎片,且PTFE结构稳定。该研究展示了接触电催化在持久性卤代污染物治理中的可持续性和应用潜力。
来源:Journal of Electroanalytical Chemistry
时间:2026-02-18
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扩散驱动的超均匀分布钴单原子在自支撑阴极中的形成,用于提高盐酸四环素的去除效率
氢氧化钾制备方法及装置
来源:Journal of Colloid and Interface Science
时间:2026-02-18
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了解外科医生在腹腔镜手术中对可重复使用手术材料的偏好:一项全球性横断面调查
区块链技术提升孟加拉国可持续医疗供应链透明度和效率面临制度监管不确定性、数据隐私担忧及供应链合作不足等主要障碍,通过76名专家的灰色影响分析(GINA)揭示前三大关键因素及其相互作用,为SDGs和碳中和目标下的技术整合提供决策支持。
来源:Journal of Cleaner Production
时间:2026-02-18
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通过高效的引发剂,在富含增塑剂的聚(1,3-二氧杂环烷)电解质中克服导电性与转化效率之间的矛盾
高效引发剂诱导的聚1,3-二氧戊环凝胶电解质抑制锂枝晶并提升高电压稳定性,解决增塑剂体系中的单体制得率与离子电导率矛盾,实现锂金属电池长循环寿命。
来源:Journal of Energy Chemistry
时间:2026-02-18
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综述:受腐蚀现象启发的锂金属固态电池人工界面设计:机理、防护策略及表征分析
锂金属固态电池(LMSSBs)因高能量密度和安全性成为下一代储能系统,但界面化学及机械不稳定导致容量衰减和安全隐患。借鉴腐蚀科学原理,人工设计保护层(如LiF、Li3PO4)可抑制寄生反应,提升离子电导率(10^-3~10^-2 S·cm^-1)和临界电流密度(>1 mA·cm^-2)。未来需结合多尺度策略解决规模化生产难题。
来源:Journal of Electroanalytical Chemistry
时间:2026-02-18
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基于锰铁氧体和钴铜层状双氢氧化物的多金属限域催化剂:通过电子协同效应和界面电子转移途径,显著提升了过氧单硫酸盐在降解磺胺甲噁唑过程中的活性
MnFe2O4@CoCu-LDH复合催化剂通过多金属协同效应和纳米限域空间实现高效抗生素磺胺甲噁唑降解,机理涉及催化剂介导电子转移路径和自由基协同氧化,并通过DFT计算和LC-MS验证降解途径,生态毒性测试显示产物安全性显著提升。
来源:Journal of Colloid and Interface Science
时间:2026-02-18
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吸附在Au(111)表面的N-杂三三角烯衍生物的定量电子结构测定
N-杂三环芳烃550和557在Au(111)表面的电子结构及能级排列研究表明,557的七元环结构使π共轭体系扩展,导致电子亲和能增加0.92 eV,光学带隙减小0.9 eV,而离子化电位影响较小。吸附层结构差异(如单层与压缩层)通过温度程序脱附分析证实,分子结构修饰可有效调控电子性质,为有机半导体器件开发提供新途径。
来源:Physical Chemistry Chemical Physics
时间:2026-02-18
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两栖车辆航行策略的节能性能:从流体力学和能量角度进行分析
两栖车辆编队航行策略通过流体力学相互作用实现节能,SAUV编队7m/s时总有效功率减少29.9%,MATV编队6m/s时节能超15%,揭示波浪传递与抵消机制,存在侧向力与稳定性挑战。
来源:Journal of Cleaner Production
时间:2026-02-18