电池
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Joule综述: 固态电池合金负极!
固态电池(SSB),即锂离子电池中的易燃液体电解质被固体电解质(SSE)取代,具有比常规锂离子电池更高能量密度和安全性的潜力。然而,SSB通常需要使用具有高容量和长期稳定性的电极材…
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中南纪效波AEM综述:单晶富镍层状正极的挑战与策略!
多晶富镍正极(PCNCs)的商业化受到严重的性能退化和安全问题的阻碍, 单晶富镍正极(SCNCs)由于其优异的结构和循环稳定性而引起了广泛关注。目前大多数研究集中在SCNCs的试错…
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清华/MIT Nano Energy:简便低成本的界面工程,助力固态锂金属电池!
固态锂金属电池(SSLMBs)被广泛预测为下一代高能量密度电池的”推动者”。为实现这一目标,固态电解质(SE)和锂金属负极都是关键。富含锂的石榴石SE在实现…
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黄少铭/张琪EnSM:多功能MOF膜助力锂硫电池1000次稳定循环!
开发具有捕获多硫化锂(LiPSs)、催化涉及多种LiPSs多步氧化还原反应和同时转移电子能力的最佳催化剂,对于克服锂硫电池(LSBs)的穿梭效应至关重要,但这仍然是一个巨大的挑战。…
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重磅!连发两篇Nature Materials,电池最牛研究方向或从此诞生!
2022年7月29日《Nature Materials》同时在线发表了固态电解质在电池中应用的论文,分别以“Cationic polymer-in-salt electrolyte…
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87年前的天价的悬赏!这笔关于电池的巨额悬赏至今无人获得……
天价的悬赏 1925年,一位名叫丰田佐吉(Toyoda Sakichi)的日本人来到当时的日本帝国发明创新院,拿出100万日元作为悬赏,条件是开发出他指定的一种电池。 100万日元…
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AEM:通过微铸造工艺获得超厚(280 µm)锂离子电池电极!
增厚电极是增加活性物质含量以获得高能量和低成本的锂离子电池的有效方法之一,但电荷传输的限制和巨大的机械应力产生会导致性能不佳和最终的电池失效。 密苏里科学技术大学Jonghyun …
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复旦大学材料科学系梁佳课题组招聘博士后、科研助理
【课题组简介】 梁佳,2021年入职复旦大学材料科学系,任青年研究员,博士生导师。2010年和2015年分别于东南大学和北京大学获得学士和博士学位。2015-2017年在南京大学任…
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应化所Adv. Sci.:基于电解液切换策略的快充宽温锂离子电池!
在电极上设计形成的固体电解质界面(SEI)对于实现金属离子电池的高性能至关重要。然而,电解液分解导致的SEI形成机制在分子尺度上尚不完全清楚。 中科院长春应化所明军、李茜、马征等提…
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川大/应化所Adv. Sci.:精心设计粘结剂体系构建高性能柔性硫正极!
锂硫电池的电化学性能从根本上取决于其复合硫正极的结构和机械稳定性。然而,由于组件之间的相互作用不可控,为实现稳健的分级复合电极结构开发具有成本效益的策略仍然极具挑战性。 四川大学杨…