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  • 发布了文章 2022-12-30 10:38
    水溶液中CO2的电化学还原受到竞争性析氢和CO2低溶解度的限制。最近的研究表明,熔融盐可以作为理想的电解质,捕获、激活并将CO2转化为碳材料和碳氢化合物。...
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  • 发布了文章 2022-12-30 09:22
    磷酸铁锂(LiFePO4)因其低成本和高循环稳定性而被广泛用作储能锂离子电池的正极材料。...
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  • 发布了文章 2022-12-29 14:40
    尽管锂离子电池(LIBs)在能量保持方面取得了重大进展,但其在极端快速充电(XFC)条件下面临着循环寿命缩短的挑战性难题,这主要源于石墨负极和电解质之间的各种动力学限制。...
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  • 发布了文章 2022-12-29 14:36
    另一些研究提出了一种电催化机制,其中一层锂、氮化锂或氢化锂被吸附、质子化并还原氮气生成氨,且不会被消耗,从而起到电催化剂的作用(图1b)。...
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  • 发布了文章 2022-12-29 14:31
    使用颗粒光催化剂从水中生产氢气是一种实现大规模太阳能转换的低成本绿色技术。作为一种无金属的二维无机纳米材料,石墨碳氮化物(g-C3N4)通过加入小分子有机物作为空穴清除剂,表现出优异的水分解产氢能力。...
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  • 发布了文章 2022-12-29 14:29
    使用不易燃的无机固体电解质(SE)开发固态电池(SSB)被认为是实现锂金属负极实用化和提高热安全性的重要途径。...
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  • 发布了文章 2022-12-29 14:24
    本文利用反应金属-载体相互作用(reactive metal-support interaction,RMSI)原理对Pd2Ga金属间化合物纳米粒子表面结构进行调控,通过原位调节金属间化合物纳米粒子的还原程度可以实现由连续的Pd三原子(Pd...
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  • 发布了文章 2022-12-29 14:20
    热力学上稳定且无反应的SE/Li界面不涉及固体电解质界面(SEI)的形成。然而,大多数SE与金属锂在热力学上是不稳定的,这导致了SE的分解和界面的形成。...
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  • 发布了文章 2022-12-29 14:17
    在LMBs体系体系中,受限于锂金属极强的还原性,故而多使用醚类电解液,然而醚类体系往往难以在高电压下稳定运行(4.0 V vs Li+/Li)。...
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  • 发布了文章 2022-12-29 14:14
    由于具有较高的理论容量(2596 mAh g–1)和适当的锂化电势(∼0.7 V vs Li+/Li),磷被认为是锂离子电池最有前途的负极材料之一。...
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  • 发布了文章 2022-12-29 14:05
    过渡金属二硫化物通常具有较差的电子电导率和剧烈的体积变化,降低了它们在电化学高功率和长期应用中的吸引力。...
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  • 发布了文章 2022-12-29 13:59
    锂硫电池(Li-S)具有极高理论比能量(2567 Wh kg-1)和比容量(1675 mAh g-1)是最具发展前景的储能体系之一。...
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  • 发布了文章 2022-12-29 13:49
    光催化水分解或CO2还原生成高附加值的小分子化合物,被认为是绿色环保和最具吸引力的太阳能-化学能转换策略。...
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  • 发布了文章 2022-12-29 11:53
    非金属掺杂的Sn基催化剂展现出优异的电化学催化CO2还原活性。然而,非金属掺杂原子在电化学还原电位下的流失以及相应的催化剂结构的动态演变过程仍然亟待厘清。...
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  • 发布了文章 2022-12-29 11:49
    在最近的研究表明,氟化碳酸酯溶剂具有正极的氧化稳定性和与负极的相容性,特别是全氟碳酸酯电解液会降低电解液的可燃性,但由于其高粘度和低离子电导率,电池的低温性能和功率容量会下降。...
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