电池
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牛!半年不到,这位能源大牛又双叒叕发Nature系列顶级综述!
第一作者:Justin C. Bui 通讯作者:Adam Z. Weber,Justin C. Bui 通讯单位:劳伦斯伯克利国家实验室,加州大学伯克利分校 论文速览 双极膜(BP…
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华科/物理所PNAS:氟代和氰基取代溶剂相结合的电解质设计用于无负极锂金属电池
氟代溶剂在高能锂金属电池的电解液工程中取得了巨大成功,但其存在溶剂化功率低、热和化学不稳定性以及造成电池膨胀等问题。 在此,华中科技大学王成亮、毛明磊,中国科学院物理研究所索鎏敏等…
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浙大陆俊/王利光AEM:构建弹性交联网络以实现稳定的全固态锂-硫电池
利用硫化物固体电解质的锂-硫电池在实现高能量密度和提高安全性方面具有相当大的潜力。然而,硫在循环过程中经历的巨大体积变化会导致机械应力累积,从而导致机械降解,进而降低整体电化学性能…
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中科大谈鹏/龚莉莉EnSM:硅碳电池在低温下的循环稳定性
为了推进锂离子电池在低温下的应用,人们在电解液、电极材料、电极结构等方面分别做出了改进,此外通过调整电池充放电策略和预热等方式也被证明可以改善电池的低温性能。但是前者巨大的生产成本…
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这个团队,最新Nature子刊!用干电极来拯救固态接触困境!
成果简介 前沿的全固态电池作为传统易燃锂离子电池的替代品,提供了更高的能量密度和安全性。然而,电极-电解质表面的接触不足限制了其稳定性和电化学性能,阻碍了全固态电池的商业化。在此,…
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北航AFM:在−40°C下工作的高功率可充钠离子全电池
高功率密度可充电池在汽车启停系统和电网频率调节等电力密集型应用场景中不可或缺。然而,实现高功率密度碱性离子电池具有挑战性,尤其是在低温条件下,因为电化学阻抗和极化的增加会导致阳极表…
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重磅Angew!解决锌枝晶问题!
成果简介 水系锌金属电池因其高安全性和低成本而成为一种有前途的能量储存替代方案。然而,其发展受到锌枝晶形成和副反应的阻碍。在本文中,德克萨斯大学奥斯汀分校Buddie Mullin…
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1分钟快充!超10000次!无枝晶!他,手握Science,发表最新JACS!
成果简介 传统的锂离子电池石墨阳极嵌入化学仅使用无共嵌入或共嵌入机制。后者基于三元石墨嵌入化合物(t-GIC),其中乙二醇二甲醚(glyme)溶剂被探索并证明在锂离子电池中具有不理…
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钠离子大佬/珈钠能源董事长曹余良团队,最新JACS!
成果简介 由易燃电解液引起的安全隐患一直是钠离子电池 (SIBs) 实际应用的主要障碍。采用不易燃的全磷酸盐电解液可以有效提高SIBs的安全性;然而,传统的低浓度磷酸盐电解液与碳基…
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他,211副院长,EEM创刊副主编,发表最新Nature子刊!
成果简介 富锂层状氧化物的进一步实际应用受电压衰减和氧化还原不对称的阻碍,这与不可逆的过渡金属迁移引起的结构退化密切相关。现已证明O2型材料中的超结构排序可以有效抑制电压衰减和氧化…
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重磅Nature Energy:燃料电池,250 °C高温突破!
第一作者:Seungju Lee, Jong Geun Seong, YoungSuk Jo. 通讯作者:Suk-Woo Nam, So Young Lee,Hyoung-Juhn…
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“MXene鼻祖”Yury Gogotsi教授,最新AFM:一文读懂,科学筛选用于吸附多硫化物的MXenes!
第一作者:Geetha Valurouthu 通讯作者:Yury Gogotsi,Il-Kwon Oh 通讯单位:德雷克塞尔大学,韩国科学技术院(KAIST) 论文速览 MXene…
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锂电大牛,Arumugam Manthiram教授,最新锂硫电池成果!
第一作者:Tianxing Lai 通讯作者:Arumugam Manthiram 通讯单位:德克萨斯大学奥斯汀分校 论文速览 尽管锂硫电池是下一代二次电池有前途的解决方案,但在实…
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郑州大学副院长,「万人计划领军人才」,付永柱教授最新Nature子刊!
第一作者:Tianwei Cui,Jialiang Xu 通讯作者:付永柱,李翔 通讯单位:郑州大学 付永柱,郑州大学化学学院特聘教授、博士生导师,国家“万人计划”科技创新领军人才…
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华科EnSM:热响应聚硅氧烷屏蔽层助力锂金属电池
锂金属电池(LMBs)因高能量密度(大于 350 Wh/kg)而备受关注。但其安全性仍是阻碍实际应用的关键问题。LMBs的安全隐患主要源于锂枝晶的生长和液态有机电解质的易燃性,以及…
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上交/清华AM:高压电池正极的界面改性
先进的锂离子电池可利用高达4.8 V的上限截止电压(相对于锂金属)来实现高能量密度。该种恶劣的环境对正极稳定性提出了挑战,并要求在其电化学界面处构建坚固的正极电解质界面。 在此,上…
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清华/北理JACS:弱溶剂化电解液中多硫化锂的动力学分析与调控
锂硫电池由于其2600 Wh kg−1的超高理论能量密度而备受关注。然而,其中间产物多硫化锂(LiPS)和金属锂负极之间的副反应导致锂负极的快速失效和锂硫电池寿命的缩短。其中,弱溶…
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他,「国家杰青」,曾任985院长,博士毕业5年,破格升教授,最新AM!
第一作者:Jiawei Luo 通讯作者:胡文彬,陈亚楠,丁佳 通讯单位:天津大学 胡文彬,1994年获中南大学有色金属冶金专业博士学位,同期到上海交通大学金属基复合材料国家重点实…
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清华杨颖联手浙大陆俊,最新Nature Energy!超安全电池,阻止80%热传播!
第一作者:Jing Wang 通讯作者:杨颖, 陆俊 通讯单位:清华大学,浙江大学 论文速览 有效的热安全管理依赖于夹层材料的导热性,但目前的设计缺乏对性能和安全性的必要响应。 本…
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复旦ACS Energy Letters:不可燃Na4B36H34基硼氢化物电解质用于高压全固态钠电池
由于商用有机电解质具有挥发性和易燃性的特征,高压高能量密度情况下极易引发一系列安全问题。而固态电解质因其固有的高安全性和良好的热稳定性,而且对金属钠负极稳定的特征,因此在追求下一代…