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InfoMat 2022年第八期上线!

InfoMat团队 Mat+ 2022-11-29

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温馨提醒:自2022年7月26日起,InfoMat正式收取APC(Article Processing Charge)费用,所有封面免费发表。

InfoMat 2022年第8期由兰州理工大学冉奋(Fen Ran)教授,中国科学院化学研究所宋延林(Yanlin Song)研究员,吉林大学李贤斌(Xian-Bin Li)教授,清华大学任天令(Tian-Ling Ren)教授,北京理工大学陈人杰(Renjie Chen)教授,中国科学院物理研究所吴凡(Fan Wu)研究员的工作组成。

本刊全部论文均为开放获取,可免费获取,欢迎大家分享阅读。点击文末“阅读原文”,即可进入InfoMat2022年第8期主页下载阅读并引用所有文章!

第4卷第8期封面欣赏

DOI: 10.1002/inf2.12347


1. Sulfur-containing polymer cathode materials: From energy storage mechanism to energy density

Rong Zou, Wenwu Liu, Fen Ran*

随着Li-S电池的发展,具有硫链长度可调、有机基团可调特性的新型含硫聚合物电极材料正逐渐受到关注。基于此,兰州理工大学冉奋(Fen Ran)教授团队综述了含硫聚合物的种类及锂硫电池的工作原理。着重介绍了总结了不同硫链长度(n > 6、n≤2、3≤n≤6)的含硫聚合物(R-Sn-R),并讨论了苯环、氮杂环等有机基团,以及交联网络和多微孔骨架的独特结构。深入探讨了含硫聚合物在Li-S电池中的其他应用策略,以及含硫聚合物的优点、近年来的发展、Li-S电池的作用机理以及有机基团-结构-性能关系。

DOI: 10.1002/inf2.12319

Citation:InfoMat, 2022, 4(8), e12319.

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2. Advanced unconventional techniques for sub-100 nm nanopatterning

Mengmeng Guo, Zhiyuan Qu, Fanyi Min, Zheng Li, Yali Qiao*, Yanlin Song*

中国科学院化学研究所宋延林(Yanlin Song)研究员团队聚焦先进环保的印刷技术及应用研究,在纳米功能材料“点、线、面、体”的精细图案化组装领域取得了长足进步,并努力发展分子印刷技术以推进印刷精度向亚10 nm分子尺度的进一步发展。该综述系统总结了目前用于亚100纳米至亚10纳米制造的新型高精度图案化技术,侧重介绍技术原理、材料开发及功能应用。

DOI: 10.1002/inf2.12323

Citation: InfoMat, 2022, 4(8), e12323

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3. Two-dimensional In2Se3: A rising advanced material for ferroelectric data storage

Yu-Ting Huang, Nian-Ke Chen, Zhen-Ze Li, Xue-Peng Wang, Hong-Bo Sun, Shengbai Zhang, Xian-Bin Li*

吉林大学李贤斌(Xian-Bin Li)教授团队系统梳理了二维In2Se3各相的原子构型和铁电性的起源,总结了铁电转变(相变)的动态微观机制,介绍了In2Se3铁电存储和计算器件的最新进展,讨论了材料结构、性质和器件性能之间的联系。最后指出该新兴领域所面临的关键问题和挑战,提出未来方向。

DOI: 10.1002/inf2.12341

Citation: InfoMat, 2022, 4(8), e12341

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4. Directly integrated mixed-dimensional van der Waals graphene/perovskite heterojunction for fast photodetection

Xiangshun Geng, Peigen Zhang, Jun Ren, Guan-Hua Dun, Yuanyuan Li, Jialun Jin, Chaolun Wang, Xing Wu, Dan Xie*, He Tian*, Yi Yang*, Tian-Ling Ren*

清华大学任天令(Tian-Ling Ren)教授课题组通过在单层石墨烯上直接生长单晶杂化钙钛矿,制造了单片集成石墨烯/钙钛矿异质结器件。由于强界面耦合,混合器件实现了自供电行为,并表现出突出的光响应特性,响应速度高达2.05μs。此外,响应度和检测率可以提高到10.41A W-1和4.65×1012 Jones(施加偏压-3V)。该技术提高了器件性能,为下一代直接集成vdW光电器件的开发提供了有效的指导。

DOI: 10.1002/inf2.12347

Citation: InfoMat, 2022, 4(8), e12347

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5.Multidimensional Co3O4/NiO heterojunctions with rich-boundaries incorporated into reduced graphene oxide network for expanding the range of lithiophilic host

Qianqian Meng, Minrong Guan, Yongxin Huang, Li Li, Feng Wu, Renjie Chen*

北京理工大学陈人杰(Renjie Chen)教授团队利用还原氧化石墨烯(rGO)泡沫和Co3O4/NiO异质结组成的3D复合框架实现了无枝晶锂金属负极。具有亲锂Co3O4/NiO-rGO主体的锂负极表现出超稳定的库伦效率,在1 mA cm-2的电流密度和1 mAh cm-2的容量下具有超过1000次循环的长循环寿命。基于Co3O4/NiO-rGO-Li负极与商用LiFePO4正极直接匹配组装的全电池也表现出优异色的循环性能,在1 C下具有超过500次循环的超长寿命。

DOI: 10.1002/inf2.12313

Citation: InfoMat, 2022, 4(8), e12313

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6. Improving thermal stability of sulfide solid electrolytes: An intrinsic theoretical paradigm

Shuo Wang, Yujing Wu, Hong Li, Liquan Chen, Fan Wu*

中国科学院物理研究所吴凡(Fan Wu)研究员团队提出了一个新型理论模型并定义了一个新的热力学参数Th来定量计算并预测硫化物固态电解质的本征热稳定性。该理论模型从材料结构相关的本征参数出发,预测材料的热稳定性,并可简化为一个简单的方程在任何晶体系统中应用。作者应用该理论模型对典型硫化物固态电解质(如Li7P3S11,Li3PS4)的热力学稳定性进行了计算,证实了其可靠性;并通过该理论指导化学计量比控制和元素掺杂的实验策略,提高硫化物固态电解质的热稳定性。此外,作者利用该模型在整个元素周期表中计算筛选了能提高硫化物固态电解质热稳定性的潜在掺杂元素,并发现理论预测的趋势与实验证据很好地吻合。这项工作代表了硫化物固态电解质热稳定性研究领域的关键突破,可用于精确定量地预测晶体系统热稳定性。

DOI: 10.1002/inf2.12316

Citation: InfoMat, 2022, 4(8), e12316

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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。

● 中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊

● 中科院分区工程技术大类1区Top期刊

● 影响因子:24.798

● 国产OA月刊

●采用自由模板投稿

● 发表原创性研究论文、综述、前瞻性论文

期刊主页:http://www.wileyonlinelibrary.com/journal/infomat

投稿链接:https://mc.manuscriptcentral.com/infomat

编辑部邮箱:editorial@info-mat.org

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