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分子动力学研究各向异性在辐射驱动脆化中的作用
辐射诱导缺陷通过调控晶体学取向相关的位错活动与缺陷交互作用,显著改变Fe-55Ni-19Cr合金的塑性变形机制与断裂行为,分子动力学模拟与牵引分离法结合揭示各向异性脆化转变的原子尺度机理。
来源:INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY
时间:2026-03-27
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综述:在区域供热系统中,废热与地源热泵的协同整合
城市供暖低碳化路径:废热-地源热泵-区域供暖系统整合研究
来源:RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS
时间:2026-03-27
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具有离子导电网络的多重氢键诱导梯度超分子系统,用于制备耐用的纳米/微米级硅负极
硅基负极通过梯度超分子系统(GSS)NP-CP粘合剂实现机械缓冲与离子传导协同,纳米硅电极在1000mA/g下容量达1056mAh/g,循环500次后保持85.9%容量,微米硅电极容量衰减率仅0.06%,全电池性能优异。
来源:Energy Storage Materials
时间:2026-03-27
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通过分子偶极调制实现适度溶剂化,以构建高压锂金属电池的稳健界面
锂金属电池高电压电解液稳定性提升研究:通过分子偶极调制策略,将传统醚基溶剂DME改造成3-ethoxylated propionitrile(EPN),优化溶剂化结构并增强界面稳定性,使电化学窗口扩展至4.9 V,Li||LiFePO4电池循环540次保持高容量,NCM712电池在0.5 C下300次循环CE达99.9%。
来源:Energy Storage Materials
时间:2026-03-27
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基于熵驱动的溶剂化结构稳定化机制在高压和宽温度范围内的锂金属电池应用
本研究提出一种基于高熵策略的多阴离子醚基电解液,通过引入LiFSI、LiTFSI、LiDFOB、LiBF4、LiPF6五种锂盐和TTE溶剂,显著提升锂金属电池在4.6V高电压及-40~70°C宽温域下的循环稳定性与安全性,容量保持率达81.5%。
来源:Energy Storage Materials
时间:2026-03-27
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含氧官能团对碳基催化剂中氧还原反应活性的影响
氧还原反应高效金属免费催化剂设计:通过调控空心碳球石墨化程度和氧含量,解耦结构缺陷与表面官能团对催化性能的影响。优化材料HCS-900-3在碱性/酸性介质中半波电位达0.784/0.556 V,循环稳定性优异且抗甲醇腐蚀,氧官能团(C-O-C)与高石墨化协同增强电子结构调控和反应动力学。
来源:International Journal of Hydrogen Energy
时间:2026-03-27
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嵌入铁元素的氮掺杂碳纳米盒催化剂,具有优异的氧气传输性能,从而提升了氧化还原(ORR)反应的效率
通过硅铝ite-1沸石模板和区域选择性策略制备了Fe-N-HOCNs催化剂,其结构包含Fe-N_x和Fe纳米簇,形成多向中空纳米结构。该催化剂在氧还原反应中表现出高半波电位(0.87 V)、大质量活性(658.17 mA mg⁻¹)和周转频率(0.3808 e⁻ site⁻¹ s⁻¹),优于商业Pt/C催化剂。其性能提升源于Fe-N_x与Fe纳米簇的协同效应,优化了中间体吸附和电子传导,同时中空结构的多孔通道有效克服氧气扩散限制,提升催化活性位点利用率。在锌空气电池中,该催化剂使功率密度达164 mW cm⁻²,证实了高活性位点与多相界面协同增效的可行性。
来源:International Journal of Hydrogen Energy
时间:2026-03-27
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一种新颖的TV-FEM-RWKV-TS混合框架,用于在静态和准动态条件下预测质子交换膜燃料电池(PEMFCs)的寿命衰减
质子交换膜燃料电池(PEMFC)寿命预测方法创新研究。提出融合特征增强模块(FEM)与RWKV-TS架构的混合模型,通过TV去噪算法优化数据质量,有效解决传统RNN线性时间复杂度高、长序列依赖捕捉不足等问题。实验表明,模型RMSE达0.00023,较MHSA-BiLSTM降低60%误差,支持大规模车辆应用
来源:International Journal of Hydrogen Energy
时间:2026-03-27
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原位形成的乙二胺双硼烷的强化固相脱氢反应
氨硼烷与乙二胺复合材料的低温相互作用及热分解机制研究。通过真空蒸发制备AB-EDA固体复合物,结合热分析、FTIR和11B/13C MAS NMR表征,发现60℃下AB与EDA形成乙二胺双硼烷(EDAB),其结构稳定性通过DFT计算验证。EDAB的生成降低氢释放活化能,但未完全转化,复合物中AB仍占主导。研究揭示了胺基与硼氢键的协同作用机制,为设计可控释氢材料提供新思路。
来源:International Journal of Hydrogen Energy
时间:2026-03-27
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在C9N4支撑的单原子催化剂中实现轨道选择性工程,用于双功能氧电催化
氧电催化单原子催化剂(TM@C9N4)的构效关系与d轨道工程机制研究。通过DFT计算揭示C9N4单层的金属特性与周期纳米孔结构协同稳定金属原子,Ni@C9N4实现0.23 V(OER)和0.34 V(ORR)超低过电位,提出d(yz)-band中心作为活性描述符,建立结构-电子-性能多尺度关联模型。
来源:International Journal of Hydrogen Energy
时间:2026-03-27