顶刊解读
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2022年首篇Nature Energy:耐4.8V高压、可循环3000次的全固态锂电池!
第一作者:周来东博士 通讯作者:Linda F. Nazar教授 通讯单位:加拿大滑铁卢大学;美国阿贡国家实验室 研究背景 采用无机固体电解质(SE)的全固态锂电池(ASSB)具有…
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防化研究院/清华大学EEM:析锂诱导石墨负极退化的新见解
石墨是锂离子电池(LIBs)的主要负极材料,然而,在快速充电或低温充电时,它仍然会受到析锂的影响,并且析锂会导致性能衰减和安全问题。 防化研究院张浩、邱景义、清华大学王莉、Qiao…
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AEM:羧基化提高石墨烯的存储容量
环境可持续、低成本、柔性和轻量化的储能技术需要在材料设计方面取得进步,以获得更高效的有机金属离子电池。合成定制的有机分子可与锂发生可逆反应,可满足对用于有机/锂电池技术经济高效且环…
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Adv. Sci:阐明界面锂离子浓度对锂金属负极的影响
尽管开发了多维最先进的电极材料来构建更好的锂金属负极(LMAs),但影响LMA电化学性能的关键因素仍然知之甚少。 韩国高丽大学Young Soo Yun等证明了电极和电解液之间界面…
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中南大学梁叔全/周江AFM:电纺PAN隔膜实现无枝晶锌负极!
由于高安全性和成本效益,水系锌离子电池(AZIBs)是大规模储能有希望的候选者。然而,它承受了难以控制的Zn2+沉积,这些沉积聚集在一起并很容易穿透隔膜。 中南大学梁叔全、周江等采…
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吉大Adv. Sci.:原位硒化制备硒化亚铜电极实现高效钾/钠离子存储
硒基材料被认为是钾离子和钠离子存储的理想选择。吉林大学杜菲、白福全、Malin Li等开发了一种原位制备方法,通过用商业硒粉直接对铜集流体进行化学硒化来制备用于钠离子电池(SIBs…
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崔屹教授又发Science!重新定义SEI!
从发电和存储到合成化学品和材料,电极-电解质界面技术很重要。这些电化学界面很复杂,在实验上很难研究,部分原因是缺乏有效的工具来描述高分辨率。这种理解方面的差距导致对界面结构和反应性…
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鲍哲南等AEM:聚合物涂层机械性能对稳定锂金属负极的影响
锂金属电池是依靠锂金属在充电过程中稳定电沉积下一代储能设备。与这种电池化学相关的主要挑战与导致枝晶生长和差库仑效率(CE)的不均匀沉积有关。解决这一挑战的一个有前景策略是在负极表面…
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南京理工朱俊武/熊攀EnSM:软模板导向合成Fe-Co双单原子催化剂助力锌空气电池
具有最大化原子利用效率的双单原子催化剂(DSACs)在很大程度上取决于双金属单原子在理想载体上的稳定性,例如具有开放双面表面的二维原子层。然而,金属-2D载体相互作用的调节对于提高…
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周恒辉/葛广路/江鹏EnSM:通过添加剂调节锌沉积形态实现稳定的水系可充锌电池
锌金属一直被认为是水系电池最有前景的金属负极之一,但它在循环过程中仍然存在不希望的枝晶生长和严重的副反应。迄今为止,已经开发了各种添加剂来实现锌的均匀沉积,但它们未能从根本上克服沉…
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Nano Energy:可充锂电池用纳米材料形态控制的进展与展望
锂离子电池是目前占主导地位的储能技术,在过去30年取得了很大进展,未来几年前景广阔。纳米科学为可充锂电池的研究开辟了新的可能性,提高了材料的性能,并促成了新的化学研究。形态控制是丰…
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广西大学蒲雄Nano Energy:自修复单离子导电人工SEI稳定锂金属负极
不稳定的固体电解质界面(SEI)层,伴随着有害的锂枝晶生长,是实现可行的锂金属电池的主要挑战。 广西大学蒲雄等报道了一种自修复和单离子导电人工SEI(SS-ASEI)层来稳定锂金属…
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华科李会巧EnSM: 一步法制备具有集成亲锂表面的石榴石固体电解质
以不可燃固态电解质(SSE)替代可燃液态电解质被认为是提升锂金属电池安全性的根本途径。然而,固体电解质与锂的界面接触不良的问题严重阻碍了固态电池的发展。 在此,华中科技大学李会巧教…
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周恒辉/葛广路/江鹏EnSM: 电解液加点聚天冬氨酸,抑制Zn枝晶/副反应!
金属锌一直被认为是水系电池最有前途的金属负极之一,但它在循环过程中仍然存在枝晶生长和严重的副反应。迄今为止,已经开发了各种添加剂来实现锌的均匀沉积,但未能从根本上克服金属锌沉积的内…
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福建物构所王要兵EES: 基于C60@多孔有机笼正极的光辅助锂有机电池
光辅助锂离子有机电池为太阳能转换和存储提供了一种有吸引力的方法,而挑战在于高效有机正极的设计。 在此,中科院福建物构所王要兵研究员等人报道合成了一种具有电荷分离和氧化还原活性的C6…
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黄云辉/秦家千/张新宇EES: 无枝晶/副反应锌电池中Zn2+溶剂化的结构调控
高安全性和低成本的水系锌离子电池(ZIBs)是一种有前景的电网级储能技术,而锌负极的腐蚀、析氢反应和枝晶生长阻碍了其进一步发展,这些都源于电解液中Zn2+溶剂化结构的活性水分子分解…
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2022年,第一篇锂电Nature!
在固态电池中使用锂金属负极,已成为取代传统锂离子电池最有前途的技术之一。固态电解质是锂金属电池安全运行的关键技术,因为它可以抑制锂枝晶不受控制的生长。然而,现有固态电解质的力学性能…
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吉大魏英进等AFM:通过溶剂化结构重组实现高压水系镁离子电池
水系镁离子电池(AMIBs)由于水系电解液的低成本、高安全性、高导电性和丰富的镁资源,近年来变得非常有吸引力。然而,高压正极材料的循环稳定性仍然受到水系镁离子电解液(AME)低电化…
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北大夏定国AM:硫化工艺增强富锂锰基正极材料的电化学稳定性
富锂过渡金属氧化物(LLOs)可提供超过250 mAh g-1的高比容量,这源于氧氧化还原的额外贡献。然而,在深度氧化阶段形成O(2–n)- (0<n<2)物种甚至氧气…
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上大袁帅/王竹仪AFM:基于金属有机配位聚合物复合有机正极
尽管有机正极材料在锂离子电池(LIBs)的背景下引起了越来越多的关注,但仍受到循环稳定性低和电子导电性差的困扰。 上海大学袁帅、王竹仪等通过简单的溶剂热方法制备了一种由氧化还原活性…