电池
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AEM综述:用于高压锂电池,聚合物电解质准备好了吗?
高压锂聚合物电池被认为是一种有吸引力的技术,在安全性、可加工性和能量密度方面可以超过商用锂离子电池。尽管在开发用于高压应用(>4V)的聚合物电解质方面已经取得了重大进展,但含…
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温珍海/詹红兵InfoMat:Na-Te电池,1000次循环每圈衰减0.0062%!
钠碲(Na-Te)电池由于其高理论容量和丰富的钠源而被认为是一种有前景的电池技术,但其实际应用面临着如何缓解Na负极不可控枝晶生长和Te正极聚碲化合物穿梭效应等关键问题的艰巨挑战。…
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张桥保/陈双强AFM:异质界面+结构的协同工程实现高效锂离子存储
石墨负极具有较低的理论容量和较慢的锂离子扩散率,探索具有大容量和快速反应动力学的替代负极材料对于提高LIBs的能量/功率密度具有重要意义。为了满足各种电化学和结构需求,设计由多种活…
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侴术雷/肖遥AEM:通过调节局部化学的应变工程获得高性能钠电正极
具有三相异质结构的钠离子氧化物正极引起了广泛的关注,因为可以利用不同相的协同作用来提高钠的储存性能。然而,由于在充放电过程中的层间滑动,复合结构通常会遭受多次不可逆相变和高晶格应变…
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香港理工大学招聘储能方向博士生/研究助理
招聘类型 学校:香港理工大学 机械系 类别:博士生一名,研究助理一名。 导师和课题组简介 於晓亮博士分别于2011年和2016年在清华大学材料学院获得本科和博士学位,随后加入日本国…
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叶志镇院士/黄靖云EnSM:离子抽运与原子锚定协同实现无枝晶锌负极
尽管水系锌离子电池(AZIBs)具有高理论容量、低成本和在大规模储能中的固有安全性等优势,但其实际应用一直受到锌负极枝晶生长和副反应的限制。 在此,浙江大学叶志镇院士、黄靖云教授及…
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马越/袁帅AEM:基于Janus隔膜提高锂金属电池的温度适应性
由于高电压循环、锂沉积物的界面反应性、高温自放电及低温场景下的功率输出劣化,锂金属电池(LMBs)的稳定运行会受到正极塌陷的影响。电池可靠运行需要扩大的电压间隙和多个尺度界面稳定性…
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8篇电池顶刊:温珍海、詹红兵、纪效波、侴术雷、马越、叶志镇、张桥保、陈泽祥等成果
1. 温珍海/詹红兵InfoMat: Na-Te电池,1000次循环每圈衰减0.0062%! 钠碲(Na-Te)电池由于其高理论容量和丰富的钠源而被认为是一种有前景的电池技术,但其…
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三峡大学材料与化工学院招聘磷基电极材料、粘结剂、电解液相关方向教学科研岗博士
课题组简介: 负责人:倪世兵教授,湖北省杰青,省贴专家,青年长江、国家基金通讯评审专家,新加坡-中国科学技术交流促进协会会员,三峡大学材料与化工学院副院长,校青年拔尖人才(第一层次…
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Nature子刊:新型高容量/高电压钠基电池正极活性材料!
由于其结构多样性和化学多样性,聚阴离子化合物为设计用于钠离子存储的潜在电极活性材料提供了一个平台。 俄罗斯斯科尔科沃科技学院Stanislav S. Fedotov等通过低温(例如…
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北大徐东升/李琦AEM:电解液加点水,镁金属电池性能更好!
可充镁电池(RMBs)是一种具有高安全性、低成本和高体积能量密度的储能系统。但在一般观念中,H2O会使镁金属负极钝化。 北京大学徐东升、李琦等开发了一种配位-水解策略,在这种策略中…
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宋建军/王凤云/汪国秀等AEM:10C循环5000次,MXene基Na-Se电池!
金属-硒(M-Se)电池由于其高能量密度和高倍率能力而被认为是下一代电池技术有希望的候选者。然而,由于多硒化物的穿梭效应,硒正极存在循环性能差和库仑效率低的问题。 青岛大学宋建军、…
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孙靖宇/李亚运AFM:双向电催化剂,助力高负载锂硫电池!
具有多种类型金属中心和不同配位数的单原子催化剂被广泛用于Li-S电池领域以促进氧化还原动力学。然而,与局部原子组成有关配位环境的调节以决定硫电化学的催化效率,迄今为止仍然有意义但尚…
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Joule综述: 固态电池合金负极!
固态电池(SSB),即锂离子电池中的易燃液体电解质被固体电解质(SSE)取代,具有比常规锂离子电池更高能量密度和安全性的潜力。然而,SSB通常需要使用具有高容量和长期稳定性的电极材…
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中南纪效波AEM综述:单晶富镍层状正极的挑战与策略!
多晶富镍正极(PCNCs)的商业化受到严重的性能退化和安全问题的阻碍, 单晶富镍正极(SCNCs)由于其优异的结构和循环稳定性而引起了广泛关注。目前大多数研究集中在SCNCs的试错…
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清华/MIT Nano Energy:简便低成本的界面工程,助力固态锂金属电池!
固态锂金属电池(SSLMBs)被广泛预测为下一代高能量密度电池的”推动者”。为实现这一目标,固态电解质(SE)和锂金属负极都是关键。富含锂的石榴石SE在实现…
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黄少铭/张琪EnSM:多功能MOF膜助力锂硫电池1000次稳定循环!
开发具有捕获多硫化锂(LiPSs)、催化涉及多种LiPSs多步氧化还原反应和同时转移电子能力的最佳催化剂,对于克服锂硫电池(LSBs)的穿梭效应至关重要,但这仍然是一个巨大的挑战。…
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重磅!连发两篇Nature Materials,电池最牛研究方向或从此诞生!
2022年7月29日《Nature Materials》同时在线发表了固态电解质在电池中应用的论文,分别以“Cationic polymer-in-salt electrolyte…
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87年前的天价的悬赏!这笔关于电池的巨额悬赏至今无人获得……
天价的悬赏 1925年,一位名叫丰田佐吉(Toyoda Sakichi)的日本人来到当时的日本帝国发明创新院,拿出100万日元作为悬赏,条件是开发出他指定的一种电池。 100万日元…
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AEM:通过微铸造工艺获得超厚(280 µm)锂离子电池电极!
增厚电极是增加活性物质含量以获得高能量和低成本的锂离子电池的有效方法之一,但电荷传输的限制和巨大的机械应力产生会导致性能不佳和最终的电池失效。 密苏里科学技术大学Jonghyun …