电池
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数据驱动!清华深研院周光敏,Nature子刊!
固态聚合物电解质离子电导率不理想,阻碍了其作为液体电解质替代品的实际应用,以解决安全问题。虽然已引入各种增塑剂来改善锂离子传导动力学,但由于对微环境缺乏了解,高性能聚合物电解质的合…
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成会明院士团队,新发AFM!
锌溴液流电池(ZBFBs)作为一种可靠的大规模储能选择最近受到关注。然而,锌负极上不可避免的锌枝晶生长最终可能会刺穿分隔正负极的隔膜,并到达正极从而导致内部短路,这显著影响了电池的…
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清华深研院周光敏,发表EES!
固态锂金属电池(SSLMBs)在电动汽车和无人机等领域具有巨大的应用前景,因为它们具有固有的安全性和实现高能量和功率密度的潜力。 作为关键组件,具有高离子导电性、优异的热稳定性和与…
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香港城市大学支春义/上海大学杨绪勇,Nature子刊!
传统的ABO3结构氧化物钙钛矿(A和B分别为二价和四价金属阳离子)因其良好的铁电、介电、磁性和能量存储性能而备受关注。然而,由于氧空位的丰富性,它们在金属空气电池中的应用受到限制。…
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锂硫电池性能飞跃!北大庞全全/邹如强,发表Nature Chemistry!
锂-硫电池有望实现高能量密度存储,但由于多硫化物不受控制的溶解,其稳定性较差。尽管限制多硫化物溶剂化以建立准固态硫反应可以将电极反应与电解质体积解耦,但这种方法存在反应动力学缓慢的…
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山大ACS Nano:双催化活性位点催化剂助力 Li-O2 电池
锂-氧电池具有超高的能量密度(~3400 Wh/kg),有望成为下一代电池。为了实现锂-氧电池的长循环寿命和高容量性能,合理调控放电产物Li2O2的形成和分解途径至关重要。 在此,…
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1700次超长循环!西安交通大学徐友龙,发表AFM!
传统碳酸盐基电解质对锂金属具有高腐蚀性,会导致大量锂枝晶生长和有限的循环寿命,对于具有高正极负载(>3.5 mAh cm−2)的锂金属电池尤其如此。因此,迫切需要开发新型固体…
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超过20000次!大连理工大学赵宗彬/北京化工大学邱介山,发表AFM!
锌-碘(Zn-I₂)电池因其本征安全性和高容量,被视为极具潜力的下一代储能设备。然而,其应用受到无序的锌枝晶生长、严重的多碘化物扩散以及缓慢的碘氧化还原动力学的限制。 在此,大连理…
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南航彭生杰&东南大学汪涛/吴宇平,联手发表AEM!
锂金属电池因锂金属负极具有超高的理论比容量(3860 mAh/g)和极低的电化学还原电位(-3.04 V),被视作下一代极具潜力的电池体系。然而在维持高能量密度和长循环寿命需求的同…
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超5000次循环!复旦大学晁栋梁,新发AM!
尽管水系电解液赋予电池安全操作、低成本制造和高离子导电性等优点,但水引发的腐蚀,包括自发的化学和电化学析氢腐蚀,对电池的寿命和倍率性能产生了不利影响。目前仍缺乏定性的腐蚀行为基准选…