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陳遠富/王澤高/賀加瑞ACS Nano: 1T'-MoTe2量子點修飾的3D石墨烯催化性能卓越!
為鋰硫電池開發(fā)具有高電導(dǎo)率和快速動力學(xué)以及有效抑制多硫化鋰穿梭效應(yīng)的硫電極仍然具有挑戰(zhàn)性。為了提高循環(huán)過程中硫的利用率,應(yīng)該努力促進界面反應(yīng)并闡明具有內(nèi)在快速動力學(xué)的表面反應(yīng)機制。…
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廈大謝清水AFM: 由離子整流層誘導(dǎo)的無枝晶反向鋰沉積,用于鋰金屬電池
目前學(xué)界為抑制鋰 (Li) 枝晶和提高鋰金屬電池的循環(huán)穩(wěn)定性以促進其商業(yè)應(yīng)用,已經(jīng)開展了相當多的研究。通過可擴展的方法設(shè)計連續(xù)、多孔隔膜改性層對于整流鋰離子通量,調(diào)節(jié)鋰成核和沉積行…
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廈大趙金保AEM: 一種用于寬溫度范圍、快速動力學(xué)高壓鋰電池的多功能雙鹽局部高濃度電解液
目前人們對更高能量密度的存儲設(shè)備的需求越來越迫切,鋰電池傳統(tǒng)的商業(yè)碳酸鹽電解質(zhì)僅具有有限的氧化穩(wěn)定性(約4.3 V),限制了其在高壓電池領(lǐng)域的應(yīng)用。 更重要的是電極材料在低溫條件下…
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許駿AEM: 揭示全固態(tài)電池中枝晶生長和裂紋擴展的電化學(xué)-機械耦合行為
枝晶生長和裂紋擴展是全固態(tài)鋰金屬電池(ASSB)大規(guī)模商業(yè)化道路上的兩大障礙。由于潛在的枝晶生長機制的高度多物理場耦合特性,理解它一直很困難。目前可用的建模工作并不是完全以電化學(xué)-…
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涂江平/王秀麗AEM: 這種電解質(zhì),極限能量機械合金化制備!用于全固態(tài)鋰金屬電池
硫化物固體電解質(zhì)(SSE)由于其高離子電導(dǎo)率和適當?shù)臋C械強度而引起了廣泛的關(guān)注。然而,SSEs較差的空氣穩(wěn)定性和高昂的制備成本限制了它們的應(yīng)用,因此,迫切需要用一種簡單的方法開發(fā)一…
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孫學(xué)良/有研集團AEM: 超離子氟化的鹵化物固態(tài)電解質(zhì)以穩(wěn)定鋰金屬負極
鹵化物固態(tài)電解質(zhì)(SSE)由于其高離子電導(dǎo)率和與正極材料的理想相容性而受到了極大的關(guān)注。然而,鹵化物的還原電位仍然>0.6 V(相對于Li/Li+),此外,還原穩(wěn)定性也是需要…
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鮑哲南/崔屹最新AEM: 大佬“花”式科研!Ni修飾碳花/硫正極用于貧電解液鋰硫電池
鋰硫 (Li-S) 電池通過一系列可溶性多硫化鋰中間體 (LiPSs) 在硫和硫化鋰 (Li2S) 之間發(fā)生可逆轉(zhuǎn)化反應(yīng),從而實現(xiàn) 1675 mAh g-1的高理論比容量。然而,該…
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?南昌大學(xué)/亥姆霍茲烏爾姆研究所AEM:基于硅氧烷基保護層的高性能鋰金屬電池
不穩(wěn)定的固體電解質(zhì)界面層(SEI)和枝晶生長導(dǎo)致的低庫侖效率和容量顯著衰減,給鋰金屬電池的實際應(yīng)用帶來了挑戰(zhàn)。 圖1.?基于OPS的保護層設(shè)計 德國亥姆霍茲烏爾姆研究所Stefan…
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Advanced Science:電解質(zhì)添加劑穩(wěn)定硫代磷酸基固態(tài)電解質(zhì)/陰極界面
硫銀鍺礦型Li6PS5Cl(LPSCl)具有高離子導(dǎo)電性和良好的機械柔韌性,因此作為全固態(tài)電池(ASSB)的固態(tài)電解質(zhì)備受關(guān)注。然而,LPSCl在將研究成果轉(zhuǎn)化為實際應(yīng)用方面仍面臨…
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張強&汪國秀等AM綜述:史上最全!52個Figure道盡60年鋰硫電池興衰史!
研究背景 鋰金屬具有較高的理論比容量(3860 mAh g-1)和最低電化學(xué)電位(-3.04 V相對于標準氫電極),被視為下一代電池的“圣杯”負極材料。硫含量豐富、價格低廉且對環(huán)境…