电池
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西安交通大学,联手清华深研院周光敏,发表Angew!
鉴于LIBs的典型寿命仅为5到8年,预计到那时将产生约1100万吨废旧LIBs。这些电池的不当处理将带来资源枯竭和环境风险的重大风险。因此,开发高效且环保的LIBs回…
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电池顶刊集锦:王永刚、黄云辉、付堃、刘继磊、张志攀、夏晖、康飞宇、伽龙等成果!
1. Nature Communications:Li₂ZrF₆保护层助力高压LiCoO₂正极用于硫化物全固态电池 在硫化物全固态锂电池中高电压正极材料的应用受到硫化物固态电解质(…
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扬州大学庞欢AM: 普鲁士蓝类似物’包裹’于MXene纳米片内助力高性能锂离子电池
MXenes已被视作锂离子电池中的新一代负极材料,因其具有较低的锂离子扩散势垒和优异的导电性。然而,其结构容易发生团聚和堆叠,这阻碍了锂离子和电子的进一步穿梭,导致放电容量降低。因…
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超过5600 h!浙江大学陆俊,新发Nature子刊!
成果简介 控制锌(Zn)成核和随后的晶体生长,是长寿命水系锌金属电池(AZMBs)的关键。然而,同时发生的副反应和不稳定的固态电解质界面(SEI)形成阻碍了Zn金属的连续电沉积。基…
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高能锂金属电池!华南理工大学,Nature!
锂 (Li) 金属电池 (LMB) 有望成为高能量密度可充电电池。然而,高活性锂和非水电解质反应形成的锂枝晶会导致安全问题和容量快速衰减。开发可靠的固体电解质界面对于实现高倍率和长…
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提高29倍!段镶锋&黄昱夫妇携手,最新JACS!
成果简介 碱性电解液中的氢氧化反应(HOR)动力学,明显慢于酸性电解液中的HOR动力学,对碱性交换膜燃料电池(AEMFCs)提出了严峻的挑战。其中,碱性电解液中较慢的动力学通常归因…
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第一单位!温州大学,最新Nature子刊!
研究背景 水系氧化还原液流电池(RFBs)因其功率与能量解耦、高安全性和可扩展性,被认为是规模化储能的重要技术。其中,基于S²⁻/Sₓ²⁻和I⁻/I₃⁻氧化还原对的硫-碘体系(SI…
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四川大学武开鹏,发表AEM!
橄榄石型磷酸锰铁锂(LiFeyMn1-yPO4)因具有比磷酸铁锂(LiFePO4)更高的能量密度,被认为是下一代锂离子电池正极材料的有力竞争者。通常,LiFeyMn1-yPO4的充…
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北京大学夏定国/李彪&武汉大学艾新平,发表JACS!
阴离子二聚化对富锂正极材料(LCM)在高能量密度锂离子电池中的应用提出了重大挑战,因为其具有有害影响,包括快速的容量和电压衰减、缓慢的反应动力学和大的电压滞后。 在此,北京大学夏定…
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爆表,近10倍提升!吉林大学,最新Angew!
研究概述可充电锌空气电池的发展在很大程度上依赖于双功能氧电催化剂来提供卓越的氧还原/析氧反应(ORR/OER)性能。然而,设计具有出色双功能活性和稳定性的电催化剂仍然是一个挑战。2…