电池
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忻获麟Angew:塑化聚合物电解质实现高能固态钠电池
基于塑性晶体的固体聚合物电解质在固态钠金属(Na0)电池中前景广阔,但其实用性却受到Na0-电解质界面不稳定问题的阻碍且其根本原因仍知之甚少。 在此,加州大学尔湾分校忻获麟团队利用…
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中大Nature子刊:合金负极的分层锂电化学用于高能锂金属电池
开发超薄锂金属负极对于高能量密度电池的发展至关重要,但由于锂的可加工性差及不可控的锂沉积/剥离行为和不稳定的锂/电解质界面,锂金属负极的发展受到了严重的困扰。 在此,中山大学卢侠团…
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他,国家杰青,洪堡学者,发文410+,H指数106,最新AEM!
第一作者:宋冰艳 通讯作者:贺加瑞,吴宇平 通讯单位:东南大学 论文速览 随着能源存储领域的日益重要,钠电池因其成本低廉和原材料丰富而受到关注。在提高钠电池性能的方法中,电解液添加…
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锂电池,今日Science!
从多晶高镍正极向单晶高镍正极的转变在学术界和工业界都引起了相当大的关注,这归因于其高振实密度和增强的机械性能。然而,镍含量的升高(>70%)会加剧电池容量衰减,这对高镍正极的…
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上海大学「国家优青」团队最新AFM!超1500 种固态无机化合物的电化学稳定窗口数据库!
第一作者:Xianyue Wang 通讯作者:施思齐 通讯单位:上海大学 论文速览 无机化合物(固态电解质(SSE)或涂层)的电化学稳定窗口(ESW)是评价离子电池中电极和电解质之…
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南开JACS:基于羟基乙酸铝电解质双极离解的可持续水系电池
可充电水系电池由于其高安全性和低成本而成为大规模储能的潜在系统。然而,开发具有高可持续性、可负担性和可逆性的水系电池是紧迫和具有挑战性的。 在此,南开大学陈军团队报告了一种由蒽醌(…
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伦敦大学学院EES:水系锌离子电池中锰基正极双电子转换和体相稳定的共插层策略
锌离子电池(ZIBs)因其丰富、低成本和高能量密度而成为下一代储能系统有希望的候选者。然而,ZIBs满足储能系统的实际需求其的性能还有待提高。 在此,英国伦敦大学学院何冠杰团队通过…
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东北师大JACS:磷/硅协同界面实现超宽温(−25 至 75 °C)钠离子电池的电解质化学
近年来,电极材料实用化研究深入推进,钠离子电池有望成为继锂离子电池之后最有前途的下一代储能器件。然而,季节性变化或过度使用引起的工作温度波动对性能稳定性会造成不利影响,特别是在极端…
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乔世璋Nat. Nanotech.:过渡金属/碳纳米复合电催化剂实现高功率锂||硫电池
Li||S电池具有高的能量密度,但其功率密度较低,限制了其在快充场景中的应用。在Li||S电池的硫还原反应(SRR)中,电催化剂的活性通常用火山图表示用以描述特定的热力学趋势。但是…
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北大/清华/上交联手最新AM:碳酸饮料启发的4.8V高压正极!
第一作者:Hengyi Liao 通讯作者:黄富强,董岩皓 通讯单位:上海交通大学、清华大学、北京大学 论文速览 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)…