电池
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孙学良院士等AEM:理清固态电解质成分、结构和离子电导率之间的关系
了解结构、离子电导率和合成之间的关系是开发超离子导体的关键。 加拿大西安大略大学孙学良院士、荷兰代尔夫特理工大学Marnix Wagemaker等通过制备一系列Li-M(III)-…
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物理所索鎏敏AM:实现高体积能量密度的更好选择-无负极锂金属电池
体积能量密度是锂金属电池(LMBs)的一个关键但容易被忽视的指标。 中科院物理所索鎏敏等考虑到必须严格限制过量的锂以实现有竞争力的能量密度,提出将无负极LMBs (AF-LMBs)…
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锂电,今日重磅Science!
高能量密度和长寿命的锂离子电池(LIB)已被广泛应用。LIB的复合阴极由嵌入导电碳和粘合剂基体中的许多电化学活性颗粒组成。通过调控电子和离子传输特性以及化学力学行为,微观结构在控制…
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南开高学平AFM:Ni-Pt合金催化剂助力锂硫电池1000次稳定循环!
元素硫具有超高的理论比容量,而硫在锂硫(Li-S)电池中的实际应用受到氧化还原动力学缓慢和严重的穿梭效应的严重阻碍。通过合理的结构设计提高硫主体的催化活性是解决这些问题的关键。 南…
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王开学/汪羽翎/黄卫ACS Nano:基于离子选择性涂层的隔膜实现高度逆锌负极
可充水系锌离子电池(ZIBs)由于其低成本和高安全性而引起了广泛的关注。然而,锌金属负极上枝晶生长和副反应的关键问题阻碍了ZIBs的商业化。 上海交通大学王开学、汪羽翎、黄卫等证明…
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董全峰/郑明森EEM:富含动态多硫化物的SEI助力高压Li//LiCoO2全电池
为满足高能量密度的需求,高压电池现已成为目标。然而,该体系中锂金属与碳酸酯基电解液之间严重的副反应会导致界面不稳定,并导致锂离子通量不均匀,从而加剧了锂的枝晶生长。传统的固体电解质…
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南开李国然AEM:将活性物质用作隔膜涂层实现高性能锂硫电池
锂硫电池的成功将减少锂离子电池广泛采用带来的预期钴、镍资源挑战。不幸的是,可溶性多硫化物的穿梭效应带来了许多问题。使用功能性隔膜在正极侧锚定或阻断多硫化物是解决此问题的主要策略。然…
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南策文院士/沈忠慧最新综述:储能材料中的机器学习
机器学习(ML)凭借其极强的数据分析能力,在材料研究范式的革命中显示出无限的潜力。为了促进ML在材料科学中的更大进步,加强材料与计算机/物理/数学之间的交叉融合势在必行。 在此,清…
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陈军院士JACS:超高能量密度水系电池系统设计!
主要内容 水系电池是大规模储能有前途的候选电池,但面临有限的能量密度(铅酸电池)、成本/资源问题(镍氢电池),或由于高电流密度下金属枝晶生长的安全问题(锌电池)。鉴于此,南开大学陈…
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北科焦树强Angew:电催化剂增强的高能量长寿命准固态Al-S电池
超高能价比的铝硫(Al-S)电池是一种很有前景的储能技术,但存在电压差大、寿命短等问题。 北京科技大学焦树强等提出了一种电催化剂增强的准固态Al-S电池,以从根本上解决Al-S电池…