电池
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985博士生,“降格”成硕士!
来源 | 软科 近日,北京青年报对几位主动选择“博士转硕士”同学的采访引发热议,直博生这一群体再度进入大众视野。 直博,正在成为当下研究生招生中引人注目的一股热潮。“直博生”可以跳…
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厦大/华科AFM:微结构工程增强富锂正极的导电性和机械坚固性
富锂锰基层状氧化物(LRLO)被认为是高能量密度锂离子电池(LIB)的理想正极候选材料。然而,严重的容量/电压衰减和较差的倍率性能阻碍了它们的实际应用。 图1. 材料表征 厦门大学…
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中南侯红帅Nano Energy:多功能氟化碳点人工SEI层实现超稳定锌阳极
稳定锌阳极是水系锌离子电池(ZIBs)的一项系统工程,需要解决枝晶生长、腐蚀、析氢和其他副反应等诸多问题。要一次性解决这些问题,迫切需要开发一种锌阳极保护层。 图1. 理论计算 中…
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东北师大/加拿大西安大略大学Nano Energy:超薄耐高电压双相固态聚合物电解质
固态电解质(SSEs)是全固态锂金属电池的基本材料。然而,具有高离子电导率、宽电化学窗口和高热稳定性的综合性固态电解质仍未问世。 图1. 双相SSE的构建及表征 东北师范大学刘玉龙…
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电池顶刊集锦:孙永明、纪效波、支春义、Linda F. Nazar、郑伟威、杨勇等成果!
1. Nature Energy:Li3P基晶体固体电解质界面实现快充石墨基锂离子电池 在电解质中,锂离子去溶剂化及其在固体电解质界面的扩散,是限制石墨基锂离子电池快充性能的两大决…
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电池快充限制因素都有啥?Nature Communications给出定量答案!
研究背景 近年来,电动汽车的商业化进程不断深入,已经有多家新能源汽车工程成功量产,锂离子电池作为其中的核心部件也得到了长足的发展。在锂离子电池的诸多性能指标中,电池的倍率性能直接决…
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“300 Wh/kg、200圈长循环” Nature Energy报道金属锂软包电池重大突破
(内容来源战略合作伙伴“清新电源 ”← 关注它) 金属锂由于其自身较高的比容量(3860 mAh/g)和极低的电极电势(−3.040 V vs.标准氢电极电势),因此其被认为是目前…
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研究锂电池固态电解质,必看这篇计算模拟顶刊进展盘点
目前商业化的锂离子电池均采用可燃的有机电解液,即将锂盐溶于有机溶液中,并包含添加剂;凝胶电解质是将盐和溶剂同时溶于高分子聚合物形成的胶体状态电解质。电池充放电时内部升温较容易引起气…
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【顶刊集锦】锂电-电极材料及原位表征技术、电催化理论计算、钾离子混合电容器
01 锂正极:一种结晶二维聚芳酰亚胺用于超稳定和超快Li存储 有机电极材料长期以来是下一代可持续锂离子电池(LIBs)的研究热点。亚胺类化合物具有成本低、理论容量大、工作电压高、氧…
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徐立强/周国伟/何妍妍AEM:核壳异质结构协同硒空位工程实现超稳定储钠
SnSe2是一种很有前景的钠离子电池(SIBs)正极材料,但它仍然面临着缓慢的Na+扩散动力学和严重的体积变化问题,这导致循环稳定性和倍率能力不理想。构建异质结构是提高SnSe2储…