顶刊解读
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中山大学EnSM: 一种用于快充锂金属电池的基于聚合物刷的单离子导电人工SEI膜
锂金属负极因其非常高的理论容量和低电位而引起了广泛的研究兴趣。然而,锂枝晶生长带来的严重安全问题已经成为了限制锂金属电池实际应用的关键。 固体电解质中间相(SEI)膜对锂金属负极的…
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港城大/青科大AEM:氧化钨中形成的Brønsted酸位点有助于提高Ru位点的酸性水氧化性能
氢气(H2)被广泛认为是传统化石燃料的理想替代能源之一。电解水,由间歇性的风能和太阳能等可再生能源提供动力,被认为是一种简单且有吸引力的生产氢气的技术。碱性电解槽作为目前最成熟的制…
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广工大ACS Nano: 贫电解质、超高体积能量密度锂硫电池的Co掺杂MoSe2/Ti3C2Tx MXene双功能催化剂
设计致密的高硫负载正极,同时获得快速的硫氧化还原动力学并抑制贫电解质中的重穿梭,从而在不牺牲Li-S电池 (LSB) 重量性能的情况下获得高体积能量密度是一项重大挑战。 在此,广东…
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南科大Adv. Sci.: 通过三电子氧化还原化学实现C60富勒烯高效锂存储的机理研究
锂离子电池 (LIB) 已成为流行的移动电源,阻碍LIBs发展的挑战之一是当前商业正极材料的不可持续性。具有丰富元素的可再生有机正极显示出可持续充电电池的前景,尽管富勒烯已被研究作…
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中科院青岛能源所Small Methods: 机器学习推动先进锂电池的发展
锂电池 (LB) 对其在便携式电子设备、电动汽车和智能电网中的应用提出了许多高要求。机器学习 (ML) 可以有效加速材料的发现并预测其对锂电池的性能,从而显着促进高级锂电池的发展。…
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“美女学霸”浙大陆盈盈新成果:厉害了!延长Li-SPAN软包电池7倍循环寿命!
研究背景 锂硫(Li–S)电池结合了锂(3862 mAh g–1)和硫(1672 mAh g–1)的大比容量,被公认为下一代高能量密度能源系统。然而,对于传统的“液态”锂硫电池配置…
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潘慧霖&胡勇胜最新AFM:钠离子固态电解质循环寿命突破1000次
成果简介 电极材料上固体电解质界面(SEI)的结构和化学结构的工程化是二次电池的关键。近日,浙江大学潘慧霖教授(通讯作者)和中科院物理所胡勇胜研究员在材料研究顶级期刊Adv. Fu…
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Nature Energy:从负极转变为正极的零应变材料
Nature Energy发明故事系列之前采访了锂电诺奖的三个得主在锂电中的故事以及锰酸锂的发现,这次又更新一篇,讲的是尖晶石Li4Ti5O12的发现。 作者:Michael M.…
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Nature Chemistry:鉴定结合键!硅表面单分子层的生长
N-杂环碳烯(NHCs)是一种很有前途的表面功能化修饰剂和锚定剂,与硫醇体系相比具有一些优势。由于NHCs具有很强的结合亲和力和高的给电子能力,它们可以极大地改变它们所结合的表面的…
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Science深度评论,锌空电池前途无量!
最近一年来,锌空电池发展迅速,陆续有Science,Nature Nanotechnology和Nature Energy等重磅文章发表,Science对锌空的前景非常看好,特地发…
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AM:柔性的固态超分子电解质,助力全固态电池1200次循环!
固态聚合物电解质(SPE)离子电导率低,抑制锂(Li)枝晶的能力差,这限制了其在全固态锂金属电池(LMB)中的应用。 图1. C4P-PEO超分子电解质的化学结构和示意图 美国德克…
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刘少华AM:二维介孔萘基导电异构体助力长寿命高容量锌-碘电池
如今,可充水系锌-碘电池因其低成本、高安全性和高理论容量而受到广泛关注。然而,碘的导电性差和可溶性聚碘离子的穿梭效应对其性能造成了难以克服的限制。 图1. mPD@rGO的制备过程…
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唐永炳/蒋春磊Angew:通过硬韧SEI设计打造高稳定合金阳极
合金阳极的粉化极大地限制了其在锂离子电池(LIB)中的应用。 图1. 理论计算及模拟 中科院深圳先进技术研究院唐永炳、蒋春磊等提出了一种双相固体电解质界面层(SEI)设计,该设计将…
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赵东元院士团队,今年第4篇JACS!
成果简介锌(Zn)金属基水系电池(ZABs)提供了一种可持续、经济、安全的锂电池储能替代品,但不可避免的枝晶形成阻碍了其广泛应用,特别是在长期和高倍率循环下。在枝晶形成后,电池如何…
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纽约州立布法罗武刚EES:非钌催化剂实现高效的氨分解制氢
清洁和碳中和氢能技术的发展对于人类文明的能源和环境可持续性至关重要。然而,氢气在生产、运输、分销和储存方面仍面临巨大挑战。作为氢载体,氨被认为是一种重要的碳中性液体燃料和分布式能源…
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EES: Cu催化CO(2)转化为乙酸盐的机制:电位、pH和纳米结构依赖性
纳米结构的Cu催化剂提高了电化学CO(2)还原反应(CO(2)RR)中高价值C-C偶联(C2)产物(乙烯、乙酸盐和乙醇)的选择性和几何活性。在反应过程中,研究人员发现高价值C2产物…
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JACS: 计算+实验:筛选高活性Co-N4配位基序用于选择性电合成H2O2
传统工业生产H2O2的蒽醌工艺具有能源消耗大、有机废物产生量大、H2O2在运输和储存过程中不稳定带来的安全问题等缺点。通过双电子(2e–)氧还原反应(ORR)将O2电还…
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复旦胡可ACS Catalysis: 级联能带排列实现快速空穴提取,提高PEC水氧化效率
光电化学电池(PEC)分解水是一种将太阳能转化为化学能的环保且可持续的方法。BiVO4(BVO)因其合适的带隙(2.4-2.5 eV)和深价带边缘,可实现可见光收集和水氧化而被认为…
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支春义团队最新EES,过氧化氢合成新进展!
成果展示 直接电化学双-电子氧还原(2eORR)制备过氧化氢(H2O2),为原位绿色生产H2O2提供了一种较好的替代蒽醌氧化技术的方法。由于有利于H2O2形成途径的含氧官能团,氧化…
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Angew.: 稳定且高效!超配位N4-Ni1-O2用于高电流密度下选择性H2O2电合成
通过电化学双电子(2e–)转移氧还原反应(ORR)生产过氧化氢(H2O2)是一种可持续且环境友好的方法。迄今为止,由碳支持的过渡金属基单原子催化剂(SACs)由于其特定…