Angew.
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衰减率仅为0.00448%!大连理工大学,新发Angew!
实现宽温域下的稳定运行是固态锂电池实际应用的发展方向。然而,电解质较差的离子传导性能、不均匀锂沉积导致的枝晶生长以及界面不稳定引发的安全隐患,严重影响了电池在极端温度下的循环寿命。…
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李亚栋院士领衔!南林/河南师大/北理工Angew | 实现532 mW cm-2超高能量密度!
研究概述 随着对原子位点催化剂研究的不断深入,原子模型的独特且可预测的特性使得单原子、双原子以及多金属中心催化剂的探索成为可能。 2025年5月8日,南京林业大学陈登宇、河南师范大…
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高达99.2%!同济大学,新发Angew!
有机材料因其资源可持续性、结构多样性和功能可调性等优点,被视为可充电锌离子电池极具竞争力的正极材料。n型有机材料(如羰基、亚胺、氰基、硝基化合物等)容量高,但其平均电压低(<…
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扬州大学庞欢Angew:多金属氧酸盐诱导钒中心价态调控助力高效水系锌离子电池
层状钒基化合物因低成本、高理论比容量和丰富的钒价态,是水系锌离子电池(AZIBs)正极材料的候选者,然而Zn²⁺离子的缓慢迁移和较差的循环稳定性限制了其在实际应用中的表现。 在此,…
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衰减仅0.086%!乔世璋院士,最新Angew!
研究概述 固-固Zn-S氧化还原反应的动力学缓慢,严重阻碍了快速充电水系Zn-S电池(AZSBs)的实际能量密度和使用寿命。传统催化剂通常无法解决这些挑战,在快速充电条件下,硫的利…
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10000次!宁波大学舒杰/鄢蕾,新发Angew!
有机正极具有本征结构多样性和快速氧化还原动力学,在水系锌电池中显示出巨大应用前景。然而,大多数已报道的有机正极平均工作电压较低,导致能量密度不佳。 在此,宁波大学舒杰、鄢蕾等人通过…
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98%!浙江大学梅清清,最新Angew!
研究概述 全球塑料废物危机,尤其是来自聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的塑料废物,迫切需要可持续的回收解决方案。 PET的甲醇分解是一种有望回收高纯度对苯二甲酸二甲酯(DMT)的途径…
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97.5%!华南师范大学兰亚乾、陈宜法,Angew!
高倍率锂金属电池的研发亟需构建具有界面相容性、锂离子快速脱嵌特性及枝晶抑制功能的独特负极界面结构。 华南师范大学兰亚乾、陈宜法等通过非线性草酰二酰肼单元与刚性Cu3单元的组装,开发…
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香港城市大学楼雄文、杨嘉睿,最新Angew!
研究概述 鉴于其低成本、高度可调的结构和潜在的高活性,镍基钙钛矿氧化物被认为是析氧反应(OER)催化剂的理想候选材料。然而,其缓慢的表面重构动力学阻碍了催化剂的性能和设计。 202…
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中南大学周江Angew:电化学-化学过程调控助力高性能Zn-MnO₂电池
尽管电解型Zn-MnO₂电池因其出色的输出电压和高理论容量而备受关注,但自由Mn³⁺的自发歧化反应以及无序沉积的非活性MnO₂导致Mn²⁺/MnO₂转换反应的可逆性较低,严重影响了…