电池
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南开陈军Angew:不对称溶剂调节结晶限制的电解质实现全气候锂金属电池
能保持液态的电解质是确保可充电锂电池在宽温度范围内稳定运行并进行离子转移的最重要物理指标之一。一般认为,熔点高的强极性溶剂有利于电池在室温以上安全运行,但在低温(≤ -40℃)下容…
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ACS Energy Letters:通过压力和电压控制提高无负极锂电池的循环性能
与大多数其他电池相比,无负极锂电池(AFLB)具有提供更高能量密度的巨大潜力。然而,无负极锂电池的性能对压力和其他工作参数非常敏感。 在此,美国西北太平洋国家实验室张继光、曹霞等人…
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浙大陆盈盈AEM:富Li2O固体电解质界面的构建实现稳定的PEO基锂金属电池
基于聚环氧乙烷(PEO)的固态聚合物电解质(SPE)已被公认为先进锂金属电池极具前景的候选者。然而,基于PEO的SPE的实际应用受到其低临界电流密度(CCD)的阻碍,这是由不期望的…
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北理陈人杰AM:高熵合金实现无负极电池的循环稳定性
为抑制锂枝晶的形成并提供高能量密度锂电池,无锂负极的开发备受赞誉。然而,疏锂界面和异质锂沉积阻碍了其实际应用。 在此,北京理工大学陈人杰团队通过热力学驱动相变方法开发出了一种 20…
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华科李会巧AEM:超薄全无机卤化物固态电解质用于全固态锂离子电池
减少无机固态电解质(SSE)的厚度,可以提高电池的重量/体积能量密度。但是,粉末压制法的无机固态电解质厚度为500-1000微米,会带来较大的内阻。 在此,华中科技大学李会巧团队以…
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Nat. Commun.:腐蚀抑制层可解决锂金属电池中不可逆的锂损失
锂(Li)等反应性负极在电池储存和运行过程中会受到电解质的严重化学和电化学腐蚀,导致电池的可循环性迅速恶化,寿命缩短。锂的腐蚀与固体电解质界面(SEI)的特性有关。 在此,中国计量…
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先进院/桂理/南科大AFM:混合离子/电子导电中间层实现锂金属电池的超平滑锂沉积
锂金属是高能量密度锂电池化学材料的最终负极材料。然而,由于离子/电子传输不平衡,通常会在电极/电解质界面产生不均匀的电荷分布,从而导致不可控制的枝晶生长,且可逆性较差。 在此,中国…
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崔光磊Angew:添加剂调节SEI/CEI使锂离子电池具有更高的循环寿命和热安全性
采用高镍层状氧化物阴极和硅基复合阳极的高能量密度锂离子电池(LIBs)总是存在循环寿命不令人满意和安全性能差的问题,尤其是在高温下。通过功能添加剂调节电极/电解质界面是克服这一缺点…
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安大张朝峰AM:水合共晶电解质诱导双界面层用于 100 °C 宽温高性能水系锌离子电池
水性锌离子电池(AZIBs的实际应用受枝晶生长、界面副反应以及恶劣环境下电池性能严重下降等限制。 在此,安徽大学张朝峰等人介绍了一种由Zn(ClO4)2-6H2O、乙二醇(EG)和…
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支春义教授,第30篇Angew!
成果简介 具有高还原电位的有机添加剂通常应用于水系电解液,同时保证了电池的安全性和环境相容性。基于此,为了实现锌金属沉积/剥离的可逆性,之前的研究提出了高浓度的盐包水电解液,但其高…