电池
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超过2000小时!南洋理工Angew:高熵电解质用于超稳定锌金属负极
由于其优异的可靠性、低成本和环境友好性,水性锌离子电池(AZIB)在智能设备和城市的移动和固定储能方面具有广阔的前景。然而,目前的挑战,如负极枝晶生长、正极溶解和副反应,阻碍了AZ…
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崔屹/鲍哲南,发表PNAS!
锂金属电池因其高理论比容量(3860 mAh g-1)和低还原电位(-3.04 V)而备受关注。然而,锂金属电池面临库仑效率低和循环稳定性差的问题。如果要实现90%容量保持率下的1…
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降低42.4%!济南大学/山东大学,联合发表AM!
无负极锂金属电池(ALLMB)因其高能量密度和安全特性,成为储能应用的理想候选者。然而,在负极铜集流体(CuCC)上形成的不稳定固态电解质界面(SEI),导致不均匀锂沉积/剥离的可…
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电解液中的各种配位数是怎么定义的?
MS锂电池电解质计算课程新增以下内容,学员可直接享有!包括: 1. 0.5小时视频:讲解顶刊文献常用的自由溶剂比例计算方法 2. 新脚本:自由溶剂分子比例、锂离子配位溶剂分子比例计…
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超过1000小时!暨南大学孟辉,EES:超窄循环电压窗口的锌-醇-空气电池!
在各种能量转换和存储系统中,金属-空气电池(如锌、铝、镁、锡等)被认为是下一代可持续能源设备的有希望的候选者。作为半燃料电池,金属-空气电池既可以通过放电产生电能,也可以通过充电储…
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5250小时!河北大学,AEM:导电聚合物界面层助力锌金属负极动力学!
水系锌电池具有高安全性、环境友好、低成本等优势,直接采用锌箔作为负极材料能够提供819 mAh g-1的理论比容量,是极具应用潜力的规模化储能电池技术之一。目前,金属锌负极是制约水…
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这个技能刚发了Nature Chemistry
MS锂电池电解质计算课程新增以下内容,学员可直接享有!包括:1. 0.5小时视频:讲解顶刊文献常用的自由溶剂比例计算方法2. 新脚本:自由溶剂分子比例、锂离子配位溶剂分子比例计算作…
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28.6秒!锂电大牛、院士领衔!张桥保/刘同超,发表JACS!
具有高体积容量的快速充电和长效微结构合金化负极的开发对于提高钠离子电池(SIBs)的运行效率至关重要,然而这些负极面临着诸如循环性能和倍率性能下降等挑战,这主要是由于显著的体积变化…
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厦大/西湖大学AEM:定量分析锂离子电池的加速老化条件和失效机制
锂离子电池(LIBs)因其高能量密度、长寿命和宽工作温度范围而成为电动汽车和能源存储系统(ESS)的首选。特别是LiFePO4(LFP)/石墨电池因其优异的稳定性和循环性能以及较低…
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北理EnSM:高价离子掺杂稳定高压LiCoO2
采用更高的电压(≥4.6V)是LiCoO2基锂离子电池实现更高能量密度的有效策略。然而,更高的电压通常会导致更严重的表面到本体结构的恶化,从而导致电池性能的快速衰减。 在此,北京理…