电池
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王成新/杨功政AEM:电解质添加剂的界面调节促进高放电深度下稳定的(002)织构锌负极
水性锌离子电池已被确定为电网储能的可行选择。然而,在高锌使用率下,它们的实际应用受到限制。提高高放电深度(DOD)下循环稳定性的合适策略是通过实现(002)织构化Zn镀层来抑制枝晶…
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武汉理工木士春Nano Energy:富铁焦磷酸盐作为钠离子电池正极
铁基焦磷酸盐材料,由于其3D框架显著减少Na+脱/嵌过程中的结构变化,且其所含的强共价键P-O键不易断裂释放氧气,安全环保且成本低廉,展现出了很好的应用前景。Na2FeP2O7是其…
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张强/李博权最新Angew:锂硫电池再现“中庸之道”!
成果简介 锂硫电池具有超高的理论能量密度,具有广阔的应用前景。然而,它们的循环寿命仍然较差,这主要与缓慢的多硫化锂电极动力学有关。 清华大学张强教授、北京理工大学李博权副研究员等人…
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戴黎明/卢文/成方Nano Energy:用于锂金属电池的原位多功能化电解液
锂金属电池(LMB)是下一代高能可充电池,人们一直希望有一种理想的多功能电解液添加剂,既能稳定电解液盐,又能清除电解液中的有害杂质,还能保护锂的正负极。 图1 电解液设计 新南威尔…
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李春忠/江浩ACS Nano:各向同性微应变弛豫的富镍正极用于长循环锂离子电池
开发各向同性主导的微应变弛豫是提高高能量密度富镍正极循环性能和热稳定性的重要一步。 在此,华东理工大学李春忠教授,江浩教授团队采用微结构工程策略,仅通过调节阳离子的沉淀速率和流场分…
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JACS:固体核磁共振揭示蜂窝状Na2MgxZn2-xTeO6固体电解质中的钠离子动力学
全固态钠离子电池(SIBs)具有潜力成为工业领先的锂离子电池的大规模、安全、经济实惠和可持续的能量存储解决方案的补充。然而,为了增强SIB组分(例如固体电解质)的性能,对其原子尺度…
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李晓冬/方俊锋ACS Energy Letters:通过碘限制策略提高钙钛矿太阳电池的稳定性
限制钙钛矿太阳能电池稳定性的一大挑战是钙钛矿中产生的碘物质往往会扩散并从钙钛矿太阳能电池中逸出,加速钙钛矿分解并破坏其他功能层。 在此,华东师范大学李晓冬&方俊锋团队提出了…
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张乃庆/赵光宇/吕蓬勃AEM:N的梯度浓度补充可稳定氧空位以增强Zn2+存储
在水系锌离子电池(ZIB)正极中引入氧空位可以显著改善Zn2+的扩散动力学,从而增强电化学性能。然而,水性电解质循环过程中电池中氧空位的稳定性却被忽视。 在此,哈尔滨工业大学张乃庆…
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凌立成/王际童/张亚运ACS Nano:钒作为锂硫电池中Fe-V双原子电催化剂的助剂
不理想的穿梭行为、缓慢的液固转化氧化还原动力学以及硫化锂分解的巨大能量障碍一直是阻碍锂硫电池实际应用的公认问题。 图1 集成电催化剂设计 华东理工大学凌立成、王际童、张亚运等受生物…
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AEM:低压条件下全固态电池加速退化的新思考
硫化物基全固态电池 (ASSB) 是解决储能系统安全问题的新一代电池。通过使用定制的电池提供持续的外部压力,精心设计的亲密接触,是克服与界面问题相关的化学机械失效的一种方法; 然而…