90后博导领衔!西湖大学/复旦大学合作,最新Nature!
在可充电锂电池(LIBs)中,电解质—电极界面的固体电解质界面(SEI)是保障可逆运行的关键,但其低结晶度和高度敏感的特性使得精确解析化学组成长期受限。尽管LiF因其宽电化学窗口、高机械强度和高表面能而被广泛视为“优质”SEI成分,然而体相LiF的离子电导率仅
在可充电锂电池(LIBs)中,电解质—电极界面的固体电解质界面(SEI)是保障可逆运行的关键,但其低结晶度和高度敏感的特性使得精确解析化学组成长期受限。尽管LiF因其宽电化学窗口、高机械强度和高表面能而被广泛视为“优质”SEI成分,然而体相LiF的离子电导率仅
大多数合金及其微观结构在过去几十年中已经开发出来,以在室温和高温下提供所需的力学性能。然而,尽管在这一领域成本限制不太严格,但用于高强度和耐损伤低温应用的材料选择却较少。例如,沉淀硬化一直是提高合金强度的最成功策略之一,通过阻碍位错运动,从而需要更高的载荷来维
在此,西北有色金属研究院操齐高/阚东晓课题组、南昌大学Wei Yi、昆明贵金属研究所陈家林、西安理工大学张国君、陕西科技大学郝晓东等人在Science Advances期刊上发表了题为“Precise synthesis of targeted noble m