电池
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Adv. Sci.:设计锂硅合金负极,缓解硫化物基全固态电池的化学机械失效
全固态电池(ASSBs)由于其高能量密度、简单的制造和更好的安全性,是有希望取代传统锂离子电池的下一代储能设备。最近,研究人员解决了硫化物基ASSB的机械失效问题,这种故障源于枝晶…
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三单位AFM:将层状正极与橄榄石混合,提高4.65V LiCoO2的稳定性
高压层状正极固有的差结构和热稳定性,随着充电深度的增加会加剧,这严重威胁到电池的循环寿命和安全性。 图1 材料表征 厦门大学乔羽、Xiaoxiao Kuai、中山大学孙洋、宁德新能…
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北大庞全全Nature子刊:超快充电、长寿命熔盐铝电池
可充电铝电池(RABs)由于其低成本、高空气安全性和高丰度的铝,是一种很有前途的电池体系。然而,基于传统的固-固转换反应的铝电池阴极扩散较慢,反应动力学差,体积变化大,结构退化剧烈…
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王书华/陈皓/刘宏AEM:人工SEI层使锂负极在空气中稳定4小时!
锂金属是一种很有前途的高能量密度电池的候选材料。然而,锂对空气的高度不稳定性和循环过程中的枝晶生长是阻碍金属锂电池(LMB)商业应用的关键挑战。 图1 制备工艺和作用示意 山东大学…
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ACS Nano:-20℃至60℃宽温锂硫电池!
能够在恶劣条件下正常工作的高性能锂硫(Li-S)电池引起了人们的极大关注;然而,低温下多硫化物转化的迟缓反应动力学以及高温下臭名昭著的多硫化物穿梭现象仍有待解决。 图1 材料制备及…
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ACS Energy Letters:施加外部压力,实现高能量密度长寿命锂金属电池!
由于电解液与锂负极的不可控副反应,将市售的碳酸酯基电解液应用于锂金属电池(LMB)是一个挑战。 图1 通过调节外部压力获得的沉积锂的形态和CE 汉阳大学Chong Seung Yo…
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崔光磊/董杉木Angew.:揭示由界面LiH演化引发的负极容量退化问题
锗(Ge)作为一种快速充电和高比容量(1568 mAh g-1)的合金负极,在实际应用中因差循环性而受到很大阻碍。迄今为止,对循环性能退化的理解仍然难以捉摸。 图1 循环过程中Ge…
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电池顶刊集锦:Nature子刊、AM、AEM、Angew.、AFM、Matter等成果!
1. Nature子刊:选择性锌离子插层,助力实用无负极锌电池! 用于可持续固定存储的水系锌金属电池的发展受到了两大挑战的阻碍:(1)通过抑制偶然的质子共插和溶解,在氧化物正极实现…
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南科大/华为ACS Energy Letters:用于高压锂金属电池的不燃性电解液
电解液中极性溶剂的电化学不稳定性经常导致高压锂金属电池(LMBs)中锂负极和富镍正极表面的还原/氧化。 图1 电解液设计 南方科技大学邓永红、华为技术有限公司中央研究院瓦特实验室Q…
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王定胜/黄兴溢AM:图案化凝胶聚合物电解质实现耐用安全的固态锂金属电池
超薄和超韧凝胶聚合物电解质(GPE)是耐用、安全和高能量密度固态锂金属电池(SSLMB)的关键技术,但极具挑战性。均匀性和连续性有限的GPE通常表现出不均匀的Li+通量分布,这会导…