电池
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Arumugam Manthiram教授AFM:预循环+预锂化实现长寿命石墨/LNMO电池!
不含钴和低镍含量的高压尖晶石正极LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)具有高能量和功率密度、良好的热稳定性和低成本等优点,有望用于锂离子电池。然而,其高工作电压(≈4.7 V)会…
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赵焱/廖小彬EnSM:基于全氟化电解液的高压高稳定锂金属电池
枝晶生长和锂金属负极上的寄生反应困扰着锂金属电池(LMBs)的实际应用。武汉大学赵焱、武汉理工大学廖小彬等报告了一种用于LMBs的新型全氟化电解液,命名为FFH。 图1 电解液设计…
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哥大重磅Nat. Biotechnol.:可解释机器学习预测蛋白质-配体结合亲和力
尽管生物化学家几十年来一直在测量生物物理参数,但这些测量通常是低通量的。相比之下,基于高通量测序的分析往往侧重于检测仅间接反映这些数量的富集模式。此外,现代机器学习方法,如深度神经…
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电池日报,8篇顶刊!鲁兵安、郑子剑、黄富强、王家钧、林展、王瑞琦、许冠南、凌敏、吴昊等成果!
1. AM:兼具高能量/功率密度的可拉伸生物降解电池! 要实现一个可持续、技术先进的未来,就必须解决电子废物问题。可生物降解形式的电子产品通过其环境友好性提供了一条可行的道路。随着…
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江苏师大赖超/孙闯AFM:5.4% 创纪录超低膨胀的锂复合负极!
提高锂(Li)负极的稳定性对于锂金属电池的安全性和可靠性至关重要。在这种情况下,开发3D导电锂主体被认为是最有前途的策略之一,特别是对于抑制电极的粉化而言。然而,电极的材料一致性和…
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北航杨树斌:最新AEM!
锂金属负极的广泛应用对于重振高能量密度锂金属电池(LMBs)是必不可少的。然而,锂负极缓慢的离子扩散和高电荷转移电阻阻碍了其倍率性能和实际应用。具有有序或垂直排列结构的3D主体对于…
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张强教授:最新JACS!
众所周知,开发能量密度远超目前商业化锂离子电池的下一代储能设备对电动汽车、便携式电子产品和智能电网快速增长至关重要。锂硫(Li-S)电池因其高理能量密度和硫的环保特性而被认为是有前…
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李腾教授AFM:时间减少144000倍,DFT+机器学习合理设计双原子催化剂!
目前,学术界对双原子催化剂(DACs)的兴趣日益浓厚,它不仅继承了单原子催化剂(SACs)的优点(最大的原子利用率、高活性和选择性),而且克服了SACs的缺点(低负载和孤立活性位点…
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南洋理工范红金教授EnSM:基于3D亲锌微支架实现稳定的锌沉积!
水系锌离子电池是一种有前途的安全、低成本储能技术。然而,由于锌枝晶生长、副反应和寄生副产物,使用金属锌负极的锌电池循环寿命较差。 在此,新加坡南洋理工大学范红金教授等人设计了一种独…
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陈人杰/詹亮/王艳莉ACS Nano:双功能杂化物同时解决锂硫电池正负极挑战!
锂硫(Li-S)电池因其理论能量密度高、成本低和环境友好性等固有优势而被认为是锂离子电池(LIBs)的最佳替代品之一,然而金属锂负极的多硫化物穿梭和界面不稳定性阻碍了其实际应用。 …