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  • 发布了文章 2023-2-1 11:08
    电极-电解质界面相容性是影响电化学性能的重要因素。差的界面兼容性可能会导致巨大的电荷转移电阻和电极的过高极化,以及正极-电解质界面相 (CEI) 的过度和不均匀增长。...
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  • 发布了文章 2023-2-1 09:04
    富锂层状氧化物(LLOs)被认为是最有前景的下一代正极材料。但目前为了满足商业化的要求,LLOs大多制备成二次球(SSA)的形式。...
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  • 发布了文章 2023-2-1 09:00
    人类社会的能源短缺与可再生能源的高效利用直接相关,这推动了电化学储能(EES)器件产业的快速发展。尽管目前的电池很受欢迎,但锂离子电池(LIBs)由于其自燃问题,并不适合大规模的EES。...
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  • 发布了文章 2023-1-31 17:48
    研究者在能源转换和能源储存领域正在作出大量努力以减少对化石燃料的依赖。燃料电池、锂基电池和金属-空气电池是高效利用电能的代表性装置,在这些装置中能够加速阴极反应动力学的电催化剂是关键。...
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  • 发布了文章 2023-1-31 17:44
    COF(共价有机框架结构)材料在二维(2D)或三维(3D)结构下通过强共价键与各种芳香官能团连接,结构多样丰富,自问世以来一直是研究热点。...
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  • 发布了文章 2023-1-31 13:42
    开发高稳定的导电共价有机框架(COFs)对能量存储的应用至关重要。故,构建了基于稳定的Janus二酮的COF(通过烯烃单元的连接完全由sp2碳共轭) 的锂离子电池正极材料,其表现出了优异电化学性能,扩大了烯烃连接的COF多样性。...
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  • 发布了文章 2023-1-31 13:39
    锂金属以其在可充电电池中的超高理论比容量(3860 mAh·g-1)和超低氧化还原电位(相对于标准氢电极为-3.04 V)的诱人特性重新引起了人们的兴趣。...
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  • 发布了文章 2023-1-31 13:35
    太阳能-化学能转换成为实现碳中和最可行的解决方案。目前,由于光生电子与空穴的快速复合,单个光催化剂的活性并不理想。...
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  • 发布了文章 2023-1-31 10:32
    锂由于其极高的理论容量(3860 mAh/g)和较低的还原电位(−3.04 V vs标准氢电极),有望代替传统石墨负极。...
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  • 发布了文章 2023-1-31 10:29
    钠电池负极在醚类电解质中表现出优异的性能,优于酯类电解质。然而,其中的机制尚不清晰,而揭示该机制有助于诊断酯类电解质循环不良的原因,并优化电解质组成,促进钠电池循环的可逆性。...
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  • 发布了文章 2023-1-31 10:15
    精细调控金属电结晶形貌(包括晶格结构和晶面取向)有望从根本上实现高度可逆的金属阳极,提高金属电池循环稳定性。...
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  • 发布了文章 2023-1-31 10:11
    近年来,对化石燃料的依赖增加了大气中的CO2含量,导致全球变暖。自20世纪70年代以来,科学家们一直在努力模仿自然光合作用,以将大气中的CO2转化为碳水化合物和其他增值化学品,以减轻全球变暖。...
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  • 发布了文章 2023-1-31 10:09
    导电有机物自20世纪30年代发现以来,在功能材料等诸多领域都有巨大发展。值得注意得是,导电聚合物具有的电荷输运(包括电子和离子)现象在锂离子电池等能量存储器件中起着至关重要的作用。...
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  • 发布了文章 2023-1-31 10:05
    酸性析氧反应是几种重要的电能-化学能转换的基础,这种能量密集型过程在工业上依赖于铱基电催化剂。...
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  • 发布了文章 2023-1-31 09:43
    作者通过退火和浓盐酸处理去除制备出的MWCNT薄膜的不导电的无定形碳和金属氧化物,从而有效的提升了薄膜的导电性。然后为了MXCNT拥有更致密的结构和更高的结晶度,作者采用CSA进行了进一步处理。...
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