电池
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AFM:具有2.33 mS/cm高离子电导率的原位交联凝胶聚合物电解质!
高温钠硫电池(HT Na-S)技术由于其低成本和高能量密度,在固定式储能领域引起了极大的兴趣。然而,目前使用的固态电解质(ß-氧化铝)比较昂贵,而且只能在高温下运行,这影响了安全性…
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AEM:碳纳米管提高固态电池锂金属负极>20倍的无压剥离容量!
锂金属是固态电池的关键负极材料,因为它的成功实施将极大地提高其能量和功率密度。然而,剥离过程中的负极接触损失会导致沉积时的枝晶和随后的电池故障。缓解这些问题的设计策略对于实现锂金属…
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华科胡先罗Small Methods:可耐80℃高温,界面工程提高微米硅负极的热安全性!
电池安全对锂离子电池(LIBs)的应用至关重要,尤其是应用于电动汽车的高能量密度电池。作为一种具有高理论容量和自然丰度的负极材料,硅在锂离子电池中受到广泛关注。然而,在循环过程中,…
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牛志强/刘丽丽Angew:水系电池中高可逆铜金属负极的晶格匹配策略
铜(Cu)金属因其高理论比容量(844 mAh g-1)、良好的环境相容性和高地球丰度而成为水系可充电池有吸引力的负极材料。然而,Cu负极在充放电过程中经常存在沉积/剥离可逆性差和…
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颠覆认知!吴屹影教授Angew:局部高浓电解液未必都适合碱金属电池!
研究背景 为满足高能量密度电池的要求,碱金属负极因其高理论比容量和低氧化还原电位而备受青睐。对于这些高反应性负极,设计稳定的电解液至关重要。其中,局部高浓度电解液(LHCE)被认为…
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李巨/熊瑞EnSM: 深度学习基于不确定的未来条件实现电池衰减预测
准确的衰减轨迹和未来寿命是新一代智能电池和电化学储能系统的关键信息,仅使用少数已知的历史数据来获得针对不确定应用条件的准确预测是非常具有挑战性的。 在此,北京理工大学熊瑞教授、美国…
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陈军/程方益Angew:通过尖晶石涂层调整界面化学实现稳定的高压LiCoO2!
正极电解质界面(CEI)对于电池高压正极的循环稳定性至关重要,但其形成机制和性质仍然难以捉摸。 南开大学陈军院士、程方益等通过研究发现CEI的组成很大程度上受内亥姆霍兹层(IHL)…
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大牛Arumugam《EEM》:可抑制多硫化物穿梭效应的新型有机硫正极!
有机硫材料是当今锂基电池中层状氧化物正极的可持续替代品。2,5-二巯基-1,3,4-噻二唑(DMCT)是1990年至2010年初被深入探索的一种有机硫材料。然而,因为人们认为DMC…
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华科/南大Angew:一种小分子全有机对称锂离子电池,容量高达361 mAh/g!
有机电极材料的结构可设计性使其凭借不同的平台对对称全有机电池(SAOBs)具有吸引力。然而,开发高性能的有机材料用于SAOBs仍然是一个挑战。 华中科技大学王成亮、南京大学马晶等报…
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宁波材料所/宁波大学AFM:电化学抛光锂金属以抑制枝晶的通用策略
众所周知,锂(Li)的枝晶生长源于粗糙且不均匀的锂金属表面上的沉积,并且长期以来一直是锂金属电池的核心问题。 中科院宁波材料所吴敬华、姚霞银、黄良锋、宁波大学辛星等从腐蚀科学的角度…