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IF=66.308!Nature Reviews Materials:鈉電能取代鋰電嗎?
成果簡介 近年來,鈉基電池取得了重大進展,有望緩解鋰基電池的供應(yīng)風(fēng)險。近日,德國馬普所Joachim Maier教授、Robert Usiskin博士以及中科院物理所胡勇勝研究員以…
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崔屹JACS:首次實驗測得鋰離子溶劑化能!
背景介紹 如今,在鋰離子電池(LIBs)中,電解質(zhì)的作用已不僅僅是溶解和傳輸鋰離子(Li+),其還影響著電池的快速充電能力、循環(huán)性能、低溫性能等方面。這使得溶劑、鹽和添加劑的精確配…
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6年哈工大材料博士路,從幾近退學(xué)到小有成就,把自己的經(jīng)歷寫成了論文……
大家好,我是Ravi,就是寫MS文獻拆解的那個Ravi,同時也是MS教程里面教大家學(xué)習(xí)MS的小MS~相信大家已經(jīng)看過了一些關(guān)于Ravi的故事,這是Ravi第一次從幕后走到臺前,給大…
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錯把力學(xué)當材料,看到課程設(shè)置人都傻了,數(shù)理廢小姐姐把自己的經(jīng)歷寫成“專利”……
一種以案例分析法對復(fù)合材料與工程專業(yè)本科階段學(xué)習(xí)過程的研究(以Ravi為例) 技術(shù)領(lǐng)域 本發(fā)明主要涉及到學(xué)習(xí)階段材料學(xué)學(xué)習(xí)生活過程實踐,具體涉及Ravi同學(xué)的本科階段材料學(xué)(復(fù)合材…
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周偉東Angew:多層陶瓷固態(tài)電解質(zhì)解決LLZTO/Li界面問題!
背景介紹 為了滿足人們對鋰離子電池越來越高的能量密度和安全性要求,使用固態(tài)電解質(zhì)匹配高能量密度的電極材料被認為是一條十分可行的技術(shù)路線。然而電極/電解質(zhì)界面的高界面阻抗阻礙了全固態(tài)…
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重慶大學(xué)張亮:3D打印Cu/C復(fù)合電極助力熱再生電池
研究背景 工業(yè)和地?zé)徇^程產(chǎn)生的低等級廢熱是可通過能量回收利用的大量能源。熱再生氨電池(TRAB)是最近被開發(fā)出來的極具前途的儲能技術(shù)。應(yīng)用該技術(shù)可有效的將低等級廢熱轉(zhuǎn)化為電能。在發(fā)…
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?中山大學(xué)EnSM: 界面消除助力提升全固態(tài)鋰硫電池綜合性能
鋰硫(Li-S)電池因其高理論能量密度而成為下一代儲能系統(tǒng)的候選之一,消除界面不相容性并在正極│電解質(zhì)│負極的界面處創(chuàng)造平滑的離子/電子傳輸,是實現(xiàn)全固態(tài)鋰硫電池實際應(yīng)用的關(guān)鍵。 …
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?南大EnSM: 用于鋰氧電池的二維鉬基化合物:催化性能和電子結(jié)構(gòu)研究
可充電鋰氧電池(Li-O2)電池由于其超高的理論比能量而受到越來越多的關(guān)注。然而,這種有前途的儲能系統(tǒng)面臨著過電位大、放電容量有限和循環(huán)壽命低的問題。二維 (2D) 材料由于其較大…
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?ACS Energy Lett.:富鋰層狀氧化物電解質(zhì)添加劑的界面工程:進展和前景
富鋰層狀氧化物 (LLO) 是用于下一代鋰離子電池 (LIB) 的高能量密度正極材料。然而,高電壓會導(dǎo)致LLOs表面的傳統(tǒng)碳酸鹽基電解質(zhì)嚴重分解,通常會產(chǎn)生不均勻、不穩(wěn)定和無保護性…
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?北航ACS Nano: 一種由銅集流體誘導(dǎo)置換氧化還原機制的多晶FeS2正極
鋰硫(Li-S)電池作為最有前途的候選儲能系統(tǒng)之一被廣泛研究。與其他材料相比,Li-FeS2系統(tǒng)在充放電過程中的體積變化最小,其在實際應(yīng)用中潛力巨大。然而,原始的 FeS2通常在循…