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?Nature Energy: 平衡界面反應(yīng)以實現(xiàn)高能鋰金屬電池的長循環(huán)壽命
可充電鋰金屬電池(LMB)作為下一代儲能技術(shù)受到廣泛關(guān)注。在LMB中通常會觀察到容量突然下降,這歸因于多種原因。然而,確切的原因尚未確定。這里有幾個基本科學(xué)問題:首先,如何確定平衡…
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?中科院唐永炳AFM: 可充電鈉/鉀電中金屬硫化物的儲能機理、挑戰(zhàn)及設(shè)計策略
鈉/鉀儲量豐富且成本低,可充電鈉/鉀離子電池(SIBs/PIBs)已成為商業(yè)鋰離子電池的有前途的替代品。至于關(guān)鍵的負極材料,金屬硫化物 (MSx) 由于 SIBs/PIBs 應(yīng)用的…
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北京科技大學(xué)連芳AFM:“鹽中聚合物”固體電解質(zhì)新進展
成果簡介 自1993年“聚合鹽型”固體電解質(zhì)被提出以來,對鋰鹽的苛刻要求限制了它的設(shè)計。近日,北京科技大學(xué)連芳(通訊作者)等人在材料研究頂級期刊Adv. Funct. Mater….
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劉俊/Jie Xiao連發(fā)兩篇Nat. Energy,350 Wh/kg鋰金屬電池來了!
鋰金屬電池(LMB)因其高能量密度受到廣泛的關(guān)注。然而,盡管LMB的能量密度可以設(shè)計,但是其循環(huán)性能不可預(yù)測,各種原因可能導(dǎo)致了電池容量下降。然而,確切的原因尚未確定,更不用說采用…
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周豪慎教授Angew:電解液加點MOF,實現(xiàn)固固轉(zhuǎn)化鋰硫全電池!
研究背景 鋰硫(Li-S)電池自研究以來,研究者們就達成共識,即環(huán)八硫(cyclo-S8)正極在醚類電解液中會經(jīng)歷逐步溶解-沉積的過程。廣泛的研究集中于從導(dǎo)電基體(石墨烯、碳納米管…
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ACS Energy Lett.: 陽離子溶劑化對水性多價離子電池聚酰亞胺負極電荷存儲性能的影響
在用于水性單價和多價離子電池的有機電極中,聚酰亞胺(PI)被認為是一種很有前景的候選材料,因為它在不同的電解質(zhì)溶液中都具有高容量和良好的循環(huán)性能。 目前大多數(shù)研究都集中在聚酰亞胺負…
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牛津大學(xué)Nat. Commun.: 通過操作拉曼顯微光譜表征鋰離子電解質(zhì)
自 1990 年代初期鋰離子電池 (LIB) 的商業(yè)開發(fā)以來,它們已被用于當(dāng)今社會所依賴的許多應(yīng)用中。近年來,對鋰金屬電池 (LMB) 等“超越鋰離子”技術(shù)的研究也大受歡迎,隨著政…
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崔屹JACS:電位法測量溶劑化能及其與鋰電池循環(huán)性能的關(guān)系
電解液在鋰離子電池中起著至關(guān)重要的作用,因為它幾乎影響著電池性能的方方面面。然而,人們對電解液的認識,尤其是對Li+的溶劑化作用的認識還遠遠滯后于它的意義。斯坦福大學(xué)崔屹等人介紹了…
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Nano Energy:單溶劑電解液實現(xiàn)高壓鋰離子電池長期穩(wěn)定循環(huán)
鋰離子電池的常規(guī)電解液由六氟磷酸鋰(LiPF6)、碳酸乙烯酯(EC)和碳酸甲乙酯(EMC)等有機碳酸酯組成,由于其低氧化穩(wěn)定性,只能提供4.2 V的上限工作電壓,因此,嚴重阻礙了高…
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Nano Energy:通過丙烯腈電聚合調(diào)節(jié)鋰金屬電池中鋰沉積
眾所周知,在液態(tài)電解液中的鋰沉積總是伴隨著陰離子和溶劑的化學(xué)和電化學(xué)分解。分解產(chǎn)物瞬間鈍化鋰表面,形成具有顯著體積膨脹的多孔結(jié)構(gòu)(即苔蘚狀鋰)。這些連續(xù)的寄生反應(yīng)還導(dǎo)致鋰金屬負極的…