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重磅!Nature子刊:液硫电池和锂金属电池领域再迎新进展!
王春生Nature Commun.:高能低成本无膜氯液流电池 第一作者:Singyuk Hou,陈龙,范修林 通讯作者:王春生 通讯单位:美国马里兰大学 DOI:10.1038/s…
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王朝阳院士ACS Energy Letters:电池热管理和安全性的基本见解
为应对气候变化,汽车电气化的蓬勃发展趋势将推动大众市场运输行业。随着锂离子电池占据主导地位的电化学引擎,这一行业的改革进程缓慢而艰巨。因此,电动汽车(EV)电池系统的工程设计仍然充…
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EnSM: 用于钾离子电池的新型乙二醛基电解液
钾离子电池(KIBs)近年来凭借其原料来源丰富、成本低廉、与锂离子电池电化学机理相近等优势而逐渐受到学术界青睐。然而,作为一种新兴的电化学储能体系,KIBs缺乏成熟度较高的电极-电…
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可用于UPS的基于聚丙烯酸钾基碱性凝胶电解质的锌镍电池
不间断电源(UPS)系统可作为电源故障后的应急电源,从而避免出现供电故障。近年来,为确保电信、云计算、数据中心等关键应用的不间断供电,对UPS的需求量巨大。UPS的核心部分是储能设…
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AFM:丁二腈助溶剂助力水系电池混合电解质
盐包水的概念显著提高了水系电解质的电化学稳定性,与有机溶剂或离子液体的杂化进一步增强了它们的还原稳定性,并使电池具有高达150 Wh kg-1的能量密度(基于活性材料)。 瑞士联邦…
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AFM:稳定层状富镍氧化物正极的先进纳米颗粒涂层
提高正极活性材料(CAM)和固态电解质(SE)之间的界面稳定性是开发高性能固态电池(SSB)的重要一步。困扰该领域的挑战之一是采用经济且可扩展的方法在CAM颗粒上制备高质量的保护涂…
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AM:锂基电池容量损失机制的新认识
可充锂电池通常表现出逐渐的容量损失,从而导致能量和功率密度降低。对于负极材料,容量损失主要归因于固体电解质界面(SEI)层的形成和体积膨胀效应。对于正极材料,容量损失主要归因于结构…
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清华/圣路易斯华盛顿大学AEM:无钴正极材料的全面概述
随着全球电动汽车的快速增长,对钴的需求也在迅速增加,因为它是目前锂离子电池(LIBs)正极材料中不可或缺的组成部分。然而,钴的使用引发了对其开采造成的道德问题,并且钴资源的地理限制…
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机器学习立功!创纪录的4000小时稳定锂电镀/剥离!
共同一作:李枫、程晓斌 通讯作者:姚宏斌教授、商城研究员、张国桢副研究员 通讯单位:中国科学技术大学、复旦大学 研究背景 具有高能量密度的锂金属电池(LMBs)由于传统液体电解质(…
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岭南大学AFM:锂离子电池LiPF6基电解液中铝集流体的钝化失效
具有高压正极的下一代锂离子电池正在被开发,以最大限度地提高其能量和功率密度。然而,由于长期循环中活性材料和电解质的退化,高压正极的商业化进程被推迟。最近的研究在这些问题上取得了重大…