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?支春義EES:有機吩嗪負極的定制羥基實現高性能和穩定的堿性電池
堿性水系電池由于其高電壓、低成本和高安全性而引起了廣泛的研究興趣。然而,金屬負極在堿性電解液中通常穩定性較差,副反應嚴重。有機物是解決這些問題的潛在替代品,但它們直接作為負極仍存在…
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?同濟楊金虎/張馳AM:三元(P,Se,S)共價無機框架作為鋰硫電池正極
開發新型正極材料,從源頭上避免Li-S 電池的穿梭效應,對于實際應用至關重要,但這仍然是一個巨大的挑戰。 在此,同濟大學楊金虎,張馳等人通過簡單地共熔化 P、S 和 Se 粉末,探…
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?大連化物所AEM:高濃度聚合物電解質構建高可逆硅負極二維固體電解質界面
硅負極具有4200 mAh g?1的高容量和0.3 V(相對于Li+/Li)的低電勢,使鋰離子電池能夠提高能量密度。然而,在液體電解質中的Si顆粒上形成的厚3D固體電解質界面(SE…
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陳軍院士,重磅JACS!
有機碳基電極材料由于其高容量、可再生性和環保性,在高性能鋰電池方面顯示出了巨大的前景。然而,由于這些材料在傳統電解液中的高溶解度,阻礙了它們的實際應用,導致了循環穩定性較差,并產生…
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華科黃云輝/韓建濤/方淳ACS Nano:高混沌誘導多陰離子富溶劑化結構實現超高電壓和寬溫鋰金屬電池
LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 正極的超高能量密度(>400 Wh/kg)鋰金屬電池的電解質要求能承受高電壓(≥4.7 V),并能適應較寬的溫度范圍。然而,在高溫高壓…
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?支春義AM:水系鋅雙離子電池中的硒錨定氯氧化還原化學
具有Cl0到Cl–氧化還原反應(ClRR)的氯基電池由于其高氧化還原電位和大理論容量而有望用于高性能儲能。然而,ClRR固有的氣液轉換特性以及較差的Cl固定性會導致Cl…
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?清華/中南Nano Energy:從廢舊鋰離子電池中直接再生高性能正極材料
從廢舊鋰離子電池中直接再生陰極材料是一種高效的方法,但存在難以精確補鋰的問題,這會導致再生材料性能不佳。 圖1.?溶熱策略的示意 清華大學徐盛明、中南大學楊越等開發了一種以乙醇為溶…
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?南開/港城大NML:低溫鋰金屬電池電解液設計:挑戰與展望
電解液設計是開發能夠在零度以下工作的電池的最大機遇。為了使電池在低溫條件下儲存較多的能量,電解液化學的改進需要與優化的電極材料和定制的電解液/電極界面相結合。 圖1. 陽極側充電過…
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孫學良等AM:精確定制鋰離子傳輸通道實現超長循環無枝晶全固態鋰金屬電池
全固態鋰金屬電池可以解決電池循環壽命和能量密度不足的關鍵挑戰。長循環無枝晶全固態鋰金屬電池需要精確定制固態電解質(SSE)的鋰離子傳輸。 在此,加拿大西安大略大學孫學良,Tsun-…
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?松山湖實驗室Angew:沸石基隔膜抑制陰極活性材料溶解,獲得耐用水系鋅電池
水系鋅電池因其安全性和低成本而成為前景廣闊的儲能設備。然而,它們也面臨著陽極枝晶形成和陰極化合物溶解等挑戰。 圖1.?Zn/V電池面臨的挑戰以及所制備的隔膜的工作機制示意圖 松山湖…