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本研究通过创新的氨基氮引导贯通孔工程,成功解决了硬碳材料在初始效率与倍率性能之间的“性能矛盾”,实现了94.9%的超高首效和50 A/g电流密度下的出色容量保持。这项工作不仅为高性能硬碳负极的设计提供了全新的思路,也标志着钠离子电池向大规模储能和高速充电应用迈出了关键一步。未来,这一策略有望拓展至其他碱金属离子电池体系,具有广阔的产业化前景。文献信息ACS Nano, 2025。
摘要: 表面等离激元(SPPs)是金属或高载流子材料中自由电子与光耦合形成的电磁模式,具有亚波长局域化和强场增强特性。其产生需满足介电常数匹配和动量补偿条件,常见材料包括金、银等传统金属,以及掺杂半导体(如ITO)、二维材料(如石墨烯)等。SPPs通过调控红外光的吸收、散射和相位,在红外隐身、光热转换和高灵敏度传感等领域具有重要应用。当前研究热点包括低损耗材料设计、动态调控技术及多物理场耦合,但规