电池
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厉害!新年伊始,这个团队已发表两篇Nature正刊!
2023年刚刚过去一个月,Jeehwan Kim团队已经发表两篇Nature了,一篇是1月18日,另一篇是2月1日。 Micro-LEDs(μLEDs)已被用于增强和虚拟现实显示应…
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持续突破!这个团队,一个月内连发Science子刊、Nature子刊!
成果简介 固态锌离子电池可以从根本上消除水体系中锌负极上的枝晶形成和氢气的析出。然而,在固体晶体中实现锌离子的快速传导被认为是不可能的。 上海硅酸盐研究所/北京大学黄富强教授团队使…
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能源女神,顶级大牛!孟颖教授团队2022年度成果精选
孟颖(Ying Shirley Meng),美国芝加哥大学分子工程学院教授,美国能源部阿贡国家实验室能源存储科学合作中心(ACCESS)首席科学家,加州大学圣地亚哥分校(UCSD)…
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张锁江院士/张海涛Nano Energy:LLZTO/Nafion基离子交换膜用于高倍率锂浆料液流电池
锂浆料液流电池(LSFBs)具有高能量密度和能量、功率密度解耦特性,被视为最有前途的新一代储能系统。然而,浆料电极中的活性组分可通过多孔膜产生交叉渗透且在无孔膜中的导电性又较低,极…
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Angew.:高性能水系锌金属电池的固体电解质界面化学
水系锌金属电池(AZMBs)由于其高安全性、低成本和高能量密度,被认为是有前途的储能系统。然而,与有机电解质中锂、钠、钾等金属阳极中稳定的固体电解质间相(SEI)层相比,锌金属电池…
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张强/程新兵AM:用于安全锂金属电池的热响应电解质
锂金属电池(LMBs)因其能量密度高被认为是最有前途的储能系统之一。然而,与商用锂离子电池相比,LMBs存在严重热失控引发的安全问题阻碍了LMBs的实际应用。 在此,清华大学张强教…
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Nature Mater.之后,时隔一年再发ACS Nano,崔屹团队“悬浮电解液”再迎新突破!
成果简介 基于之前的研究表明,锂金属负极上富含无机物的固体电解质界面(SEIs)能够大幅度提高锂金属电池(LMBs)的电化学性能。因此,对基于无机化合物在SEI中所起作用的进一步理…
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潘锋/尹祖伟Nano Energy:硫化物全固态电池中机械化学反应稳定正极/电解质界面
硫化物全固态锂离子电池(ASSLIBs)具有高能量密度、高安全性和高离子电导率等优点,被认为是具有发展前景的下一代储能系统。然而,正极(如LiCoO2)与硫化物固态电解质之间的界面…
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清华大学,2023年首篇Nature!
时间周期光场,已成为控制固态材料、冷原子和光子系统中的量子态的一个控制旋杆,通过在强耦合极限下与光子修饰的Floquet态杂交,被称为Floquet工程。这种相互作用,可使量子材料…
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千里马遇上超级伯乐,年度最佳拍档!合作连发Nature和Science!
千里马遇上超级伯乐 朱凯,美国国家可再生能源实验室(NREL)资深科学家,慧眼如炬,优秀伯乐。他本科和硕士毕业于中国科学技术大学,物理学专业,2003年在锡拉丘兹大学获得物理学博士…