电池
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北科大宿彦京ACS AMI: 多目标机器学习辅助发现优异热稳定性的荧光粉
Ce掺杂石榴石荧光粉在白色发光二极管(LED)系列中发挥着重要作用,过去的几年中已经提出了许多以经验为指导的试错实验用于发现适合白光LED的荧光粉。在白光LED中,荧光粉的工作温度…
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Adv. Sci.: 高通量筛选+机器学习发现用于车载甲烷储存和输送的高性能MOF
液化天然气(LNG)气化与吸附天然气(ANG)充注(LNG-ANG耦合)是一种有效输送天然气的新兴策略。然而,LNG-ANG实现车载甲烷储存的高级研究项目机构能源(APRA-E)目…
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陈仕谋/邱介山等AM:界面调控实现-35°C至60°C宽温高稳定锌离子电池!
水系锌离子电池由于其高理论容量、可靠的安全性、环境友好和低成本等优点,作为下一代可充电池被广泛研究。然而,不规则枝晶生长和复杂的副反应等关键问题严重限制了锌离子电池的进一步工业化。…
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年薪26万+,厦门大学张桥保教授课题组招聘青年教师【电池方向】
张桥保,厦门大学材料学院教授,福建省嘉庚创新实验室荣誉研究员,博士生导师,南强青年拔尖A类人才,国家自然科学基金委优秀青年基金获得者。现担任中国颗粒学会青年理事,Chin.Che…
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麻省理工Joule:仅需跑三圈!贝叶斯学习快速预测锂离子电池循环寿命协议
影响电池效用和寿命的循环协议的优化是为电动汽车、智能手机等常见应用开发先进电池的关键。由于 (1) 参数空间的高维度,(2) 制造可变性高,以及 (3) 测试时间长,这种优化既昂贵…
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EES:机器学习用于碳捕集、利用和储存的最新综述
碳捕集、利用和储存 (CCUS) 将在未来的脱碳中发挥关键作用,以实现巴黎协定目标并减轻气候变化影响。虽然有许多发展良好的CCUS技术,但仍有改进空间。 推进CCUS的一种既省时又…
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AM:基于贝叶斯优化的蜘蛛网仿生纳米机械谐振器
纳米技术的重大进步使机械谐振器得到了显著改善,目前氮化硅纳米谐振器通过允许机械谐振器的运动与环境热噪声显著隔离而成为领先的微芯片平台。然而,迄今为止,人类直觉仍然是设计过程背后的驱…
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Nat. Commun.:贝叶斯深度学习对晶体结构进行稳健识别和探索性分析
识别给定材料的晶体结构对于理解和预测其物理特性很重要。由于其识别复杂模式的能力,神经网络(NN)可以推动材料科学数据分析的范式转变。 在此,德国马克斯普朗克学会弗里茨哈伯研究所An…
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张乃庆/张宇/范立双AM: 用于稳定锌金属负极的动态自适应界面涂层
锌(Zn)离子电池因其高安全性和环保性而备受关注。目前,枝晶的产生和表面死锌的积累等关键问题将导致电池寿命急剧下降。通过构建界面保护涂层可以在一定程度上抑制锌枝晶,然而现有的刚性涂…
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黄云辉/李真AEM: 固体转换型硫正极的衰减机制和长寿命锂硫电池设计策略
硫正极表面形成的正极电解液界面(CEI)在决定锂硫电池能否通过固相转化反应发挥作用方面起着至关重要的作用,可以有效地抑制多硫化物(LiPSs)的溶解。然而,目前对于锂硫电池CEI的…
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黄云辉/李真AEM: 固体转换型硫正极的衰减机制和长寿命锂硫电池设计策略
硫正极表面形成的正极电解液界面(CEI)在决定锂硫电池能否通过固相转化反应发挥作用方面起着至关重要的作用,可以有效地抑制多硫化物(LiPSs)的溶解。然而,目前对于锂硫电池CEI的…
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徐铜文/杨正金/李先锋AFM: 用于中性水系有机氧化还原液流电池的有机电解液
氧化还原活性有机分子是水系有机氧化还原液流电池(AORFB)的关键组成部分,因为它们的性质(包括但不限于溶解性、氧化还原电位和稳定性)与电池性能(容量、电压、能量密度、寿命等)直接…
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Nat. Commun.: 集成电解液和界面控制实现锂离子电池钴和镍选择性电沉积
分子选择性金属分离是锂离子电池电极可持续回收利用的关键。然而,具有接近还原电位的金属对选择性电沉积提出了根本性的挑战,尤其是对于钴和镍等关键元素。 在此,美国伊利诺伊大学香槟分校X…
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Nat. Commun.: 用于耐用锂离子电池的过渡金属掺杂富镍层状正极材料
掺杂是众所周知的提高层状正极材料电化学储能性能的有效策略。目前已经报道了许多关于各种掺杂剂的研究,然而掺杂剂及其对正极稳定性的影响之间的一般关系尚未确定。 在此,美国德克萨斯大学奥…
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江南大学付少海/贾浩EnSM:功能化氮化硼中间层实现稳定均匀的Zn沉积
目前锌(Zn)负极在水系锌离子电池(AZIBs)中的应用面临着几个挑战,如锌枝晶生长、析氢反应和副产物生成。由有害枝晶引起的问题都与锌负极中电子和离子的界面传输行为密切相关。 在此…
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阿贡实验室AEM:层状过渡金属氧化物作为Ca插层正极的第一性原理评估
与镁离子电池相比,钙离子电池具有更高的电压和更高的理论能量密度。寻找高压钙正极材料是释放高能量密度钙离子电池全部潜力的关键一步,而Ca插层正极设计指南的缺乏阻碍了利用Ca作为工作阳…
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密歇根大学安娜堡分校AEM:固体电解质涂覆石墨实现锂电的4C快充
实现锂离子电池的快速充电(≥4C)是加速电动汽车普及的重要挑战。然而,为了最大化电池的能量密度,推动了越来越厚的电极的使用,这反而阻碍了倍率性能的提升。 在此,美国密歇根大学安娜堡…
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麻省理工Nat. Commun.:基于无机水玻璃粘结剂的结构陶瓷电池
结构储能旨在通过将机械载荷转移到多功能材料实现车辆级能量密度,其中粘结剂性能是开发刚性多功能储能材料的关键。三硅酸钠水玻璃是地球上含量丰富的无机粘结剂,可与多种材料结合并具有极高的…
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复旦/上交/物理所EnSM:超薄固态电解质膜改性电极延长电池1.3倍寿命
层状富镍氧化物是一种很有前景的高能量密度锂离子电池(LIBs)正极材料,但其由电极-电解质界面降解引起的电化学差稳定性仍需要解决。表面涂层是解决这个问题的有力技术之一,然而,它已广…
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阿卜杜拉国王科技大学AM:通过选择性极化铁电聚合物控制锌金属负极的沉积
由于其低成本和高安全性,水系锌离子电池被认为是固定储能系统的理想候选者。然而,锌很容易长成枝晶,从而导致电池循环性能有限和快速失效。 沙特阿卜杜拉国王科技大学Husam N. Al…