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  • 发布了文章 2023-2-6 17:58
    电能驱动的化学反应过程正引起研究者的巨大关注,因为它可以直接利用水等来生产高价值化学化工产品。...
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  • 发布了文章 2023-2-6 11:29
    GSCT-c材料表面的碳层不仅可以为电子提供传输路径,提高材料的导电性,还可以缓冲Si的体积膨胀(图2a-b)。作为碳层的组成部分之一,碳化后的沥青均匀地覆盖Si NPs,减少纳米硅的暴露,这减少了与电解液的直接接触和电解液的消耗,可有效的...
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  • 发布了文章 2023-2-3 16:13
    近期,天津大学Wei Chen和新加坡国立大学Zhangliu Tian等在Energy & Environmental Science上发表题为“Facet-controlled bifunctional WO3 photocat...
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  • 发布了文章 2023-2-3 16:11
    丰富的羟基使XY能够调控Zn2+溶剂化结构。同时,氧化石墨烯与Zn之间自发的反应导致还原氧化石墨烯(rGO)层自组装在Zn表面,形成一种原位AIL来引导Zn定向沉积。...
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  • 发布了文章 2023-2-3 16:08
    基于硫化锂正极的全固态Li-S电池有望成为下一代储能技术,因为它们可以提供超高的理论能量密度。...
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  • 发布了文章 2023-2-3 16:07
    近日,厦门大学杨勇教授在Nature Communications上发表了题为“Gas induced formation of inactive Li in rechargeable lithium metal batteries”的论文...
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  • 发布了文章 2023-2-3 10:39
    富锂层状过渡金属氧化物(LRLOs)因其出色的氧氧化还原能力可以获得更高的能量密度,是锂离子电池的下一代正极材料备选之一。...
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  • 发布了文章 2023-2-3 10:36
    高性能固态电解质通常包括无机陶瓷/玻璃电解质和有机聚合物电解质。由于无机电解质与电极之间界面接触差、界面电阻大等问题,聚合物基固体电解质(SPE)和聚合物-无机复合电解质因其具有更高的柔性、更好的界面接触和更易于大规模生产等优势,被认为是未...
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  • 发布了文章 2023-2-3 10:33
    锂硫电池有望在低温(LT,低于0℃)下实现高达300 Wh kg-1的能量密度。然而,现有锂硫电池在低温下的容量释放仍然差强人意。...
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  • 发布了文章 2023-2-3 10:30
    柔性锌空气电池(FZABs)由于其安全性和高能量成本比,作为可穿戴电子设备的高效储能设备具有巨大潜力。...
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  • 发布了文章 2023-2-2 16:45
    超高镍层状氧化物已被提议作为有希望的正极来满足电动车辆续航里程的需求,然而它们仍然受到折衷的循环性和热稳定性的困扰。...
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  • 发布了文章 2023-2-2 16:43
    层状钙钛矿La4NiLiO8中氧空位/间隙能够有效抑制表面晶格中高活性氧释放,从而提高了电池安全性能,缓解了超高镍层状氧化物正极材料LiNi0.9Co0.05Mn0.05O2(NCM9)的稳定性问题。...
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  • 发布了文章 2023-2-2 09:30
    新加坡国立大学Lei Wang和北京化工大学刘军枫(共同通讯作者)通过电沉积的方法将Pt单位点引入NiFe层状双氢氧根 (LDH) 纳米阵列上,发展了一种简单的辐照-浸渍方法来精确调整Pt-单位点上的轴向配体(如,−F,−Cl,−Br,−I...
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  • 发布了文章 2023-2-2 09:16
    化石燃料的过度使用导致了大量的二氧化碳排放,引发了能源和环境危机。二氧化碳转化为其他增值化学品是循环经济的基石。...
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  • 发布了文章 2023-2-2 09:14
    传统插层式锂离子电池已接近350 Wh kg-1的能量密度上限。相比较,基于多电子反应的锂硫电池(LSBs)具有更高的理论质量/体积能量密度(EG/EV=2600 Wh kg-1/2800 Wh L-1),有望成为下一代二次电池。...
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