电池
-
王春生教授,最新AFM!
在锂负极上形成的疏水性无机固体电解质界面相(SEI)和在正极上形成的正极电解质界面相(CEI)对高压锂金属电池是有益的。然而,在大多数液态电解液中,有机溶剂的分解不可避免地在SEI…
-
陈义旺/袁凯Angew.:聚阳离子添加剂提升Zn//Zn电池22寿命!
锌金属是有前景的水系电池负极材料之一,但它存在着令人不快的枝晶生长、严重的析氢和腐蚀。 图1 电解液设计 江西师范大学陈义旺、南昌大学袁凯等引入了一种聚阳离子添加剂,即聚二烯丙基二…
-
项宏发AFM:原位构筑人工混合SEI层,实现高性能SiOx负极!
SiOx被认为是下一代高能锂离子电池有前景的负极材料,但其低初始库仑效率(ICE)和不稳定的固体电解质界面(SEI)层,会导致全电池能量密度降低、循环寿命缩短、倍率性能变差,因此商…
-
Adv. Sci.:3小时快速合成锂硫银锗矿固态电解质!
用于全固态电池(ASSBs)的锂硫银锗矿超离子导体的湿化学合成方法很有前景,因为它可以节省时间、能源和成本,同时实现可扩展的生产。然而,它面临着某些商业化问题,如副产品的产生、溶剂…
-
冯新亮院士,第85篇Angew.!
成果展示 新兴的可充电铝电池(RABs)具有低成本和卓越的安全性,为下一代能源存储技术提供了一种可持续的选择。然而,高性能正极材料的有限性限制了RABs的发展。 德累斯顿工业大学冯…
-
物理所吴凡团队,最新AEM!
具有潜在高能量密度的金属氟化物-锂电池被认为是下一代低成本可充电池的有希望的候选者。然而,液态电解质金属氟化物-锂电池存在反应动力学迟缓、副反应导致的高电压滞后、倍率能力差以及循环…
-
清华刘凯团队,最新ACS Nano!
在电池电解液设计原则中,调整Li+的溶剂化结构是连接电解液化学和界面化学的有效途径。尽管最近提出的溶剂化调控策略能够改善电池的循环性,但一个全面的电解液设计策略仍然是必要的。 图1…
-
忻获麟教授,重磅Angew.!
深度提脱/嵌钠的正极通常会引起不希望出现的Jahn-Teller畸变和相变,这两种情况都会降低结构稳定性,从而导致长周期可靠性较差。 图1 Na2/3Li1/6Co1/6Mn2/3…
-
华东理工李春忠/江浩AFM:用于储钾的异质MoSe2/氮掺杂碳纳米阵列
由于价格更低、安全性更高,开发高性能钾离子电池(KIBs)作为锂离子电池的替代品具有重要意义。高能量密度的MoSe2已被确定为有前途的KIB负极材料,然而其电化学可逆性仍然是一个巨…
-
李先锋/张洪章AFM:通过粘结剂原位构建富氮SEI获得高稳定硅负极
硅(Si)由于其高比容量(4200 mAh g-1)和低电位(0.3 V vs Li+/Li),被认为是一种有前景的高能量密度锂离子电池负极材料。然而,在锂化/脱锂过程中,Si的巨…