电池
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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…
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南开大学程方益:最新JACS!
水系锌电池(AZBs)是一种很有前景的大规模储能技术,因为它具有高安全性、材料丰富性和金属锌的固有优点(高理论容量和低氧化还原电位)等优势。然而,由于不稳定的负极/电解液界面导致锌…
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中科大AFM:不燃凝胶聚合物电解质助力安全柔性锂离子电池!
不燃电解质中阻燃剂的高含量会导致锂离子电池(LIBs)的电化学性能恶化。此外,大多数不可燃电解质的火灾危险是在纽扣电池中研究的,这无法揭示其真实的性能。 中国科学技术大学胡源、宋磊…
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温大/郑大AFM:高性能硫宿主,每循环衰减低至0.004%!
合理设计硫宿主以有效限制多硫化锂(LiPS)并加速迟缓的硫动力学,仍然是锂硫电池(LSB)的一个主要挑战。 温州大学王舜、陈锡安、郑州大学周震等开发了一种简单的策略,将单个Mo-N…
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胡良兵教授,最新Science子刊!
众所周知,高熵陶瓷及其复合材料显示出高机械强度和高温稳定性。然而,强共价键特性和低自扩散系数等特性使它们难以烧结,限制了它们的大规模普及。在此,美国马里兰大学胡良兵教授和加州大学圣…
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窦世学/刘华坤/崇少坤EEM:同时适用长寿命钠/钾离子存储的转化合金负极!
钠离子和钾离子电池(SIBs和PIBs)由于拥有丰富的Na和K的天然资源,在电网规模的储能中表现出巨大的应用潜力。具有高理论容量和低工作电压的转换合金负极是SIBs和PIBs的理想…
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张强&程新兵,最新AM!
成果介绍 锂(Li)金属电池(LMBs)因具有高的电压窗口与理论比容量被认为是最有前途的下一代电池之一。然而,与商用锂离子电池相比,LMBs面临着潜在的严重安全问题,这严重阻碍了L…