电池
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AEM:双向功能聚合物电解质实现稳定固态锂金属电池
高能量密度锂金属电池的发展受到锂枝晶形成失控和富镍正极-电解质界面不稳定等问题的阻碍。 在此,中科院化学所郭玉国、河南工程大学Zhen-Ling Wang,湖南农业大学Zhen-L…
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刘平/忻获麟Nature Energy:重要发现!基底亲锂性并不决定Li的沉积行为!
图1. 锂在不同衬底上的成核和生长 控制锂金属的成核和生长是实现快速充电电池的关键。加州大学圣地亚哥分校刘平、加利福尼亚大学尔湾分校忻获麟等报告了单晶种子的生长,它导致了高密度锂的…
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三单位AFM:具有冷却和防火双重功能的薄膜实现快充/放锂离子电池!
锂离子电池(LIBs)在高速运行过程中不可避免的内部温度上升导致的火灾和爆炸事故以及由于循环稳定性差而导致的能量利用率下降已经成为一个日益严重的问题。 图1. DFCNT/HS薄膜…
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三单位AFM:具有冷却和防火双重功能的薄膜实现快充/放锂离子电池!
锂离子电池(LIBs)在高速运行过程中不可避免的内部温度上升导致的火灾和爆炸事故以及由于循环稳定性差而导致的能量利用率下降已经成为一个日益严重的问题。 图1. DFCNT/HS薄膜…
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华科Chemical Science:拔河效应调整锂离子输运提高了锂金属电池的倍率能力
“盐包溶剂”电解质(高浓度电解质(HCE)和稀释高浓度电解质(DHCE))在二次锂金属电池(LMBs)复苏方面显示出巨大的前景。然而,在实际条件下,这种电解质固有的缓慢的Li+传输…
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吴川/白莹EnSM:揭示多功能框架在高能正极材料中的作用
提高正极活性材料与液体/固体电解质之间的界面稳定性是开发高能量密度钠离子电池(SIB)的重要一步。然而,如何在正极材料上构造有效的保护层是困扰这一领域的挑战之一。 在此,北京理工大…
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乔世璋ACS Nano:通过抗催化界面抑制析氢制备高效水系锌离子电池
由于水性电解质的安全性和可负担性,水系锌离子电池具有大规模储能的实际前景;此外,通过直接使用锌金属作为负极,制造工艺显著简化。然而,由于近表面的水解离而产生的氢析出阻碍了它们的大规…
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电池顶刊集锦:胡勇胜、王海燕、周伟东、王雪锋、李爱东、张会刚、木士春、郭新等成果!
1. AM:熵驱动提高特定盐在电解液中的溶解度 开发具有更高动力学和增强界面稳定性的液态电解液是锂电池的关键挑战之一。然而,锂盐在溶剂中的可溶性较差,这给电解液的性能带来了限制。 …
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崔光磊Angew.:正极电解质中间相 (CEI) 使 Mo6S8 具有快速界面镁离子转移动力学
镁金属二次电池以其高安全性和高能量密度的特点受到广泛关注。然而,镁电池正极/电解质间相(CEI)的重要问题仍被忽视。 在此,中国科学院青岛生物能源与过程研究所崔光磊教授团队通过在适…
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支春义/吕海明/赵灵智Angew.:COF助力酸/碱性水系电池的长寿命和高倍率负极
水系可再充电电池是大规模电网储能的潜在候选者,但是传统的负极材料缺乏耐酸/碱性。基于此,香港城市大学支春义教授、松山湖材料实验室吕海明研究员和华南师范大学赵灵智研究员(共同通讯作者…