电池
-
汪朝晖/马越AFM:具有稳定和快速离子传输通道的抗溶胀隔膜
隔膜在水系电解质中的溶胀会导致离子通量不均匀和枝晶传播不规则,与此同时相应的现象和缓解策略很少被研究。 图1 Zr-CNF的制备及表征 湖南大学汪朝晖、西北工业大学马越等以纳米纤维…
-
叶欢/郭再萍AFM:球形锂沉积实现90%的高锂利用率
锂金属电池有望实现有吸引力的高能量密度。锂金属电池负极的高锂利用率是实现高能量密度和避免锂资源巨大浪费的前提条件。然而,枝晶锂沉积会产生”死锂”和寄生的界面…
-
胡方圆Nano Energy:动态交联的聚合物粘结剂改善锂硫电池的安全和电化学性能
由于体积变化大、多硫化锂穿梭、离子传导性差和安全问题,锂硫(Li-S)电池的商业应用受到严重阻碍。特别是在贫电解液和高硫负载的情况下,体积的急剧变化和缓慢的离子传输效率可能会导致快…
-
周江/陈根EES:自组装多层板引导缓冲界面,实现长寿命水系锌离子电池
可充水系锌离子电池(AZIBs)在固定式储能网中有着广泛的应用前景,然而它们实际上受到了界面不稳定和枝晶生长的阻碍。 图1 不同的电极-电解液界面示意 中南大学周江、陈根等设计了一…
-
再刷新记录!卢怡君教授最新Nature子刊!电解液浓度做到23 M
成果简介 在更可持续的电池化学中,水系锌电池正重新受到关注。为了加速这项技术的实际应用,一个有效的策略是使用高盐浓度电解质,以解决关键的技术障碍,尤其是在应对析氢反应和负极一侧的枝…
-
ACS Energy Letters:什么影响着高面容量固态电池硅基负极的倍率性能?
在固态电池(SSB)电极中实现高面容量和倍率性能是具有挑战性的,因为电荷载流子在厚的全固态复合电极中传输缓慢,这源于传输强烈依赖于压缩复合体的微观结构和孔隙度。为引入像硅这样的高容…
-
纪效波/陈弘毅ACS Nano:钠离子电池用高熵钠缺陷层状氧化物正极
在O3结构的深脱钠状态下(即>4.0V),钠层氧化物总是遭受缓慢的动力学和有害的相变,这招致差的倍率能力和严重的容量退化。 图1. 熵效应的DFT计算 中南大学纪效波、陈弘毅…
-
纪效波/陈弘毅ACS Nano:钠离子电池用高熵钠缺陷层状氧化物正极
在O3结构的深脱钠状态下(即>4.0V),钠层氧化物总是遭受缓慢的动力学和有害的相变,这招致差的倍率能力和严重的容量退化。 图1. 熵效应的DFT计算 中南大学纪效波、陈弘毅…
-
过程所/燕大Carbon Energy:伪过饱和电解液使长寿命锂电池成为可能
通过使用高压正极材料可以提高锂金属电池(LMBs)的比能量;然而,在相应的体系中实现长期稳定的循环性能对液态电解液来说尤其具有挑战性。 图1 分子动力学模拟 中科院过程所张兰、燕山…
-
崔屹教授,重磅Nature Energy!
成果简介 电解液工程对于提高电池性能至关重要,尤其是锂金属电池。通过增强电极界面的电化学稳定性,锂金属电池循环稳定性大大提高,但同时实现高离子电导率仍然具有挑战性。 在此,美国斯坦…