电池
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清华大学张强教授:首次揭示锂金属软包电池全生命周期的热失控特性!
高能量密度的锂金属电池(LMBs)被广泛接受为有前景的下一代储能系统。然而,人们很少对实用LMB的安全特性进行定量探索。 清华大学张强等通过扩展体积加速率量热法和差示扫描量热法,定…
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物理所吴凡Nano Energy:解析硫化物固态电解质与富镍层状氧化物正极的兼容性
硫化物固态电解质(SSE)和富镍层状氧化物(NRLO)正极之间的界面兼容性对于高性能硫化物全固态锂离子电池(SASSLIBs)至关重要。然而,SASSLIBs的界面/容量退化的原因…
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他,第四篇Science,来了!
转换和操作过程中的能源浪费是全球的一个严重问题,并引起了越来越多的关注。热电(TE)技术为从转换效率低的分散热源中收集废热提供了前景。转换效率主要与热电材料的优值zT有关。zT =…
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孙世刚院士/岳红军/乔羽:最新Nano Letters!
作为具有超高理论能量密度的全电池系统,Li-O2电池(LOBs)面临的挑战不仅是正极侧实际容量不足和过氧化物衍生的寄生反应,而且还包括锂金属负极的稳定性等。 在此,厦门大学孙世刚院…
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崔光磊/李桂村/张忠华ACS Nano:实现稳定镀镁/剥离的新型3D亲镁主体
可充电镁电池对于可再生能源存储系统特别占优。然而,不均匀的镁电沉积物在实际条件下大大缩短了其循环寿命。 为此,中科院青岛能源所崔光磊研究员联合青岛科技大学李桂村教授、张忠华副教授等…
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夏永姚/董晓丽EES:定制碳酸盐基电解液实现4.5V高压钠金属电池!
高压钠金属电池(SMB)为实现高能量密度提供了可行的途径。然而,由于钠金属的臭名昭著的反应性和腐蚀性高压化学物质的催化性质,它们同时对电解液提出了严格的要求。 图1. Na负极在含…
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麻省理工Nature子刊:提升22.8倍!机器学习加速聚合物电解质筛选!
第一作者:谢天 通讯作者:谢天、Jeffrey C. Grossman 通讯单位:美国麻省理工学院 研究背景 聚合物电解质因其低成本、安全性和制造兼容性而成为下一代锂离子电池技术的…
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上海大学赵玉峰:最新Nature子刊!
要实现钠基电池在电网规模储能中的应用,需要电极材料能够在各种温度下均能促进快速稳定的电荷存储。然而,P2型层状过渡金属氧化物由于动力学缓慢和不利的电解质界面形成,不能完全实现上述目…
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日本东北大学李昊课题组欢迎访问学生/学者莅临合作交流(方向不限)
日本东北大学材料科学高等研究所(AIMR)李昊课题组从事材料设计与计算和人工智能(机器学习/数据科学)研究。该中心官方语言是英语。 课题组主页: https://cat-desig…
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循环超1000000次!任晓兵/纪元超,最新Nature Materials!
2022年7月5日Nature Materials在线发表了西安交通大学任晓兵教授和纪元超副教授在应变玻璃态合金领域的最新成果“A lightweight strain glass…