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应用场景:合成气转化
关键性能:具有显著提高的CO转化率(63.5%)和对轻质烯烃的选择性(71.4%)
标签属性:催化 一氧化碳加氢 合成气转化
应用场景:CO2RR催化
关键性能:dCu2O/Ag2.3%对EtOH的法拉第效率(FE)和半电池阴极能量效率(EEHC)分别为40.8%和22.4%
标签属性:CO2RR 二氧化碳还原
应用场景:全固态锂离子电池
关键性能:室温下1.0 mA cm-2的电流密度下,1000次循环后的容量保持率为92%,即使在20000次循环后也有71%
标签属性:全固态锂离子电池 复合电解质膜
应用场景:CO2RR
关键性能:表现出1.9 V的低全电池电压和48%的总碳效率
标签属性:CO2RR 二氧化碳回收
应用场景:金属氧化物催化活化CO/H2
关键性能:为进一步研制高性能OXZEO催化剂提供科学参考依据
标签属性:活化转化反应 催化剂
应用场景:电催化CO2转化
关键性能:MAF-2P表现出甲烷选择性(FE高达56%,甲烷/乙烯=2.6),在已报道的MOF催化剂中,性能属于最好之一
标签属性:电催化剂 CO2还原反应 CO2RR 碳中和
应用场景:多功能DNA水凝胶敷料
关键性能:显示出适当的机械性能、自愈能力、可写性和组织粘附性。此外,其还具有包括抗菌、抗氧化、抗炎、调节巨噬细胞极化、促进神经和血管生成等多种功能。
标签属性:水凝胶 敷料
应用场景:PTFE基聚合物复合润滑材料、润滑添加剂及涂层材料的应用
关键性能:通过PTFE与有机/无机材料的结构设计和功能修饰制备了系列PTFE基复合润滑材料,解决了物理共混制备复合材料时分散不均和相分离等问题
标签属性:聚四氟乙烯
应用场景:混合塑料降解生物制品
关键性能:能够有效降解包括聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚氯乙烯(PVC)、聚氨酯(PUR)、聚酰胺(PA)和生物可降解塑料在内的多种塑料,聚酯型PUR和生物可降解塑料在两周内即可降解为碎片。
标签属性:可降解
应用场景:乙二醇工业合成
关键性能:富勒烯(以C60为例),添加到铜-二氧化硅上,形成铜-二氧化硅催化剂(Cu/SiO2)电子缓冲剂。草酸二甲酯在C60-Cu/SiO2催化剂上的加氢反应,在常压、180°~190°C温度下,乙二醇EG产率高达98±1%。在千克规模反应中,1000小时后没有观察到催化剂失活。这种一步到乙二醇EG温和的化学合成路线,可以融合从合成气到草酸二甲酯中间体的工业化环境反应。​使用C60稳定缺电子的铜物质,增强氢吸附,可能适用于铜催化的其他氢化反应。
标签属性:铜催化剂
应用场景:溶液中的物种吸附到固体中
关键性能:使化学燃料中的能量转化为能量和信息的使用、存储和释放
标签属性:吸附
应用场景:电催化CO2还原反应
关键性能:高选择性的催化CO2转化为C2+产物
标签属性:电催化CO2还原反应 胶体超微粒
应用场景:二氧化碳分离膜材料
关键性能:以这种方式制备的集成多层膜不受扩散限制,并保留了其高CO2渗透性,并且在某些情况下,其CO2选择性同时增加了约150倍以上
标签属性:膜材料
应用场景:聚合物压电材料
关键性能:在弛豫铁电体聚(偏氟乙烯-三氟乙烯-氯氟乙烯)三元共聚物,引入了少量两种额外成分,氟化炔烃FA单体(<2mol%),其显著增强了强电磁耦合的极化变化,同时抑制了对其没有贡献的其他极化变化。在40兆伏/米的低直流偏置场下,弛豫四元共聚物的电磁耦合系数(k33)为88%,压电系数(d33)>1000皮米/伏。这种溶液加工聚合物的优异性能,可与陶瓷氧化物压电材料相媲美,在不同应用中呈现潜力。​所得到的四元共聚物,呈现显著改善的压电性能,并且其似乎可与传统的氧化物竞争。这种四元聚合物压电材料的柔韧性和制造相对容易,有着广泛的应用前景。
标签属性:铁电聚合物材料
应用场景:生物医用材料
关键性能:一种基于拓扑超分子网络的分子工程策略,该策略允许从多个分子构件中分离竞争效应,以满足复杂应用要求。在生理环境中,同时获得了高电导率和裂纹起始应变,并具有低至细胞尺度的直接光图案化能力。此外,进一步在柔软且有延展性的章鱼上,收集稳定的肌电图信号,并进行局部神经调节,精确到脑干单核。
标签属性:柔性电子材料
应用场景:生物电子学
关键性能:高电导率(~10 S cm−1)和优异的拉伸性(~150%)
标签属性:水凝胶
应用场景:乙烯生产
关键性能:本研究在分子水平上为乙烯聚合途径提供了直接的实验证据
标签属性:乙烯
应用场景:防伪
关键性能:完美解决了软物质光子学中动态调控范围窄、结构稳定性弱、抗疲劳度差、光散射和光谱畸形等问题,突破性地实现了从近紫外到近红外区的宽范围、多稳态、强抗疲劳度的动态调控
标签属性:防伪
应用场景:防伪技术
关键性能:可逆数字编程以及任何所需图像、图案、字符和光谱的选择和提取都可以使用辐照进行控制
标签属性:防伪
应用场景:选择性催化合成
关键性能:α-烯烃选择性催化合成时,具有优化氮配位配体的钛催化剂,可以将两个当量乙烯加到末端烯烃上,将主链延长两个碳,同时还附加一个乙基支链。这种选择性催化合成,归因于异常地快速消除β-氢化物。其中,一种α-烯烃与两个乙烯分子的催化反应。第一个乙烯分子形成4-乙基分支,第二个乙烯分子形成新的末端碳-碳双键(C2延伸)。该反应的关键是,开发一种高活性和稳定的分子钛催化剂,该催化剂可进行极快的β-氢化物消除和转移。
标签属性:分子钛催化剂
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