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第4卷第7期封面欣赏
DOI: 10.1002/inf2.12322
DOI: 10.1002/inf2.12322
Citation:InfoMat, 2022, 4(7), e12322.
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2. Comprehensive review on zinc-ion battery anode: Challenges and strategies
Xin Zhang, Jun-Ping Hu, Na Fu, Wei-Bin Zhou, Bin Liu*, Qi Deng*, Xiong-Wei Wu*
DOI: 10.1002/inf2.12306
Citation:InfoMat, 2022, 4(7), e12306
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3. Thermally drawn multifunctional fibers: Toward the next generation of information technology
中科院工程热物理研究所张挺(Ting Zhang)研究员、新加坡南洋理工大学魏磊(Lei Wei)副教授和吉林大学李凯伟(Kaiwei Li)副教授关注全纤维器件近年来的研究进展,详细介绍了“视”,“听”,“嗅”,“味”,“触”五感纤维、个人健康管理纤维、神经探针到集成电路纤维和能源纤维,全面阐述了热拉制多功能纤维在信息技术领域的发展,对全纤维器件在信息技术领域未来的应用潜力做出了分析展望。
DOI: 10.1002/inf2.12318
Citation:InfoMat, 2022, 4(7), e12318
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4. In situ strain electrical atomic force microscopy study on two-dimensional ternary transition metal dichalcogenides
Li Ma, Rui Chen, Shilian Dong, Ting Yu*
原子级厚度的二维合金在柔性电子和光电子领域具有广泛的应用潜力。其中,单层过渡金属二卤基(TMD)合金材料因具有可调谐带隙,是备受关注的一种二维半导体。武汉大学于霆(Ting Yu)教授团队利用原位应变开尔文探针力显微镜(KPFM)和导电原子力显微镜(C-AFM)技术,探索柔性衬底及其应变对单层二维TMD合金材料的能带结构的影响。为二维TMD及其合金在应变传感器、柔性光电探测器和其他可穿戴电子设备领域的潜在应用奠定了基础。
DOI: 10.1002/inf2.12310
Citation:InfoMat, 2022, 4(7), e12310
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5. Complex permittivity-dependent plasma confinement-assisted growth of asymmetric vertical graphene nanofiber membrane for high-performance Li-S full cells
Yongshang Zhang, Zhiheng Wu, Shaobin Wang, Neng Li, S. Ravi P. Silva, Guosheng Shao, Peng Zhang*
郑州大学张鹏(Peng Zhang)教授团队利用高通量等离子体增强化学气相沉积系统,首次设计了一种新型的复杂介电常数等离子体限制辅助垂直石墨烯(VG)生长技术,在N掺杂碳纳纤维的一侧生长VG层,用于Li-S电池的双功能纳米纤维膜,同时保护正极和负极,使Li-S电池具有低N/P和E/S比的优异电化学性能。在低N/P(2:1)和E/S(4:1)的情况下,一个充满的电池可以提供高的重量能量密度(340 Wh kg−1)和体积能量密度(547 Wh L−1)。此外,在硫负载为6 mg cm−2时,袋式电池具有7.1 mAh cm−2的高面积比容量。
DOI: 10.1002/inf2.12294
Citation:InfoMat, 2022, 4(7), e12294
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6. Double interface regulation: Toward highly stable lithium metal anode with high utilization
Guanyao Wang, Ming Zhu, Ying Zhang, Chan Song, Xiaolong Zhu, Zhongyi Huang, Yuanjun Zhang, Fangfang Yu, Gang Xu, Minghong Wu*, Hua-Kun Liu, Shi-Xue Dou, Chao Wu*
上海大学吴明红(Minghong Wu)院士、吴超(Chao Wu)教授团队通过对与锂金属负极相邻的双界面进行协同调节,有效防止了锂枝晶的生长,实现了耐20 mA cm-2的高稳定锂负极,显著提高了LMA在高电流密度和高放电深度等恶劣条件下的循环性能。
DOI: 10.1002/inf2.12293
Citation:InfoMat, 2022, 4(7), e12293
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关于InfoMat
《信息材料(英文)》(InfoMat)创刊于2019年,由电子科技大学和Wiley出版集团共同主办,是聚焦信息技术与材料、物理、能源、生物传感以及人工智能等新兴交叉领域前沿研究的国产英文学术期刊,创刊主编为李言荣院士。
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