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?西交鄧俊楷EnSM:通過深度學(xué)習(xí)方法設(shè)計固體電解質(zhì)層間納米結(jié)構(gòu)實現(xiàn)鋰金屬負(fù)極的機械耐久性
由于鋰枝晶的生長,鋰金屬負(fù)極(LMA)面臨著重大的安全挑戰(zhàn)。固體電解質(zhì)界面(SEI)在抑制枝晶生長方面起著至關(guān)重要的作用。SEI存在由嵌入的晶體顆粒(CP)組成的納米結(jié)構(gòu),這些CP…
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?牛津ACS Energy Letters:Pb-PbF2 對電極和稀釋液體電解質(zhì)改進(jìn)氟離子電池
氟化物離子電池(FIB)因其高理論能量密度和豐富的資源成為有前途的儲能技術(shù)。然而,通常用于測試液體電解質(zhì) FIB 的浸沒電池嚴(yán)重影響了整體性能,并妨礙了不同研究之間的可比性,從而阻…
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孫學(xué)良院士,最新Nature子刊!
成果簡介 金屬鹵化物固態(tài)電解質(zhì)因其離子電導(dǎo)率高、電化學(xué)穩(wěn)定窗口寬、與氧化物正極材料相容性好而受到廣泛關(guān)注。高離子導(dǎo)電性鹵化物電解質(zhì)的探索正在積極進(jìn)行。因此,了解成分和晶體結(jié)構(gòu)之間的…
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電池大牛王春生,今年第二篇Nature Energy! 鋰金屬電池再登頂刊!
成果簡介 固體聚合物作為電解質(zhì)具有很大潛力,但存在一些限制,如無法同時實現(xiàn)高離子電導(dǎo)率、良好的機械強度和與高電壓陰極的兼容性,以及抑制鋰枝晶的能力。在此,馬里蘭大學(xué)王春生教授、Sr…
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吉大鄭偉濤/鄧霆Adv. Sci.:解耦設(shè)計實現(xiàn)高能量可充水系鋅-石墨電池
尋找具有高起始電位且與電解液兼容的新型陰極化學(xué)物質(zhì)已成為水系鋅離子電池面臨的一項挑戰(zhàn)。石墨中的陰離子嵌入(4.5 V vs Li+/Li)具有潛力,但通常與水溶液中的析氧反應(yīng)(OE…
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?Nano Letters:氧空位增強了水系鋁-錳電池的質(zhì)子嵌入動力學(xué)
鋁離子電池因其優(yōu)越的電化學(xué)性能、低成本、高安全性而受到廣泛關(guān)注。為了解決電池性能的限制,探索新型正極材料并了解其反應(yīng)機理具有重要意義。在眾多候選材料中,多種結(jié)構(gòu)和價態(tài)使錳基氧化物成…
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?哈工大張乃慶/張宇A(yù)EM:鋰-硫電池硫氧化還原電催化劑應(yīng)變效應(yīng)的成因
在鋰-硫電池(LSB)中,引入應(yīng)變被認(rèn)為是提高宿主材料催化活性的有效策略。然而,通過化學(xué)方法引入應(yīng)變往往不可避免地會導(dǎo)致化學(xué)成分和相結(jié)構(gòu)的變化,從而難以真正揭示催化活性增強的本質(zhì)和…
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?大工胡方圓AEM:“同類相容”策略設(shè)計強陰極/電解質(zhì)界面助力準(zhǔn)固態(tài)鋰硫電池
凝膠聚合物電解質(zhì)(GPE)激發(fā)了開發(fā)高性能準(zhǔn)固態(tài)鋰硫(Li–S)電池的熱情,但非極性硫陰極與極性GPE之間的不相容性限制了其進(jìn)一步發(fā)展。通過將非極性硫陰極替換為極性有機硫陰極來改變…
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?吉森大學(xué)AEM:在銅-NaSICON界面鈉沉積獲得無陽極固態(tài)鈉電池
“無陽極”固態(tài)電池的概念得到了廣泛的探討,因為這種電池能以較少的材料消耗和簡單的陽極加工實現(xiàn)較高的能量密度。堿金屬在集流體和固態(tài)電解質(zhì)之間界面處的均勻電化學(xué)…
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?北理李麗/陳人杰Nat. Commun.:缺氧惰性相穩(wěn)定高壓富鎳陰極用于高能鋰離子電池
將層狀正極推向更高的工作電壓可促進(jìn)高能鋰離子電池的實現(xiàn)。然而,在高脫鋰狀態(tài)下,材料表面釋放出的氧物種會與電解質(zhì)發(fā)生嚴(yán)重反應(yīng),加速結(jié)構(gòu)退化并引發(fā)熱降解。 圖1.?氧錨定和儲存策略 北…