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  • 全固态锂金属电池(ASSLB)由于其高能量密度和高安全性而引起了人们的强烈兴趣,锂金属被认为是一种非常有前途的负极材料。然而,由于锂金属的高反应活性,锂金属很容易与液体电解质发生不可逆的副反应,导致金属锂和电解质的消耗。...
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  • 通过结合碳涂层和纳米结构设计,显著提高了电极的电子电导率,并改善了锂离子的融合。它在高倍率充放电和循环稳定性方面具有优异的性能。...
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  • 采用固体聚合物电解质(SPE)的固态锂金属电池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代储能领域具有很大的应用前景。...
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  • 锂离子电池(LIB)自1991年商用以来,已经成为推动消费电子、电动汽车(EV)和可再生能源存储系统(ESS)的核心技术。然而,随着全球对高能量密度、长续航和环保型储能技术的需求不断增长,LIB逐渐暴露出其安全性和性能极...
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  • 近日,清华大学张强教授团队总结并展望了石墨负极界面的调控方法及其对锂离子电池电化学性能的影响机制,重点介绍了石墨负极在锂离子电池中的发展与储锂机制、炭负极的表界面表征方法与界面调控方法,结合目前国内商品化石墨负极的发展与...
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  • 钠金属电池因其高理论能量密度和低氧化还原电位而具有广泛的应用前景。然而,钠金属阳极与电解液之间不可避免的副反应、钠金属在循环过程中形成的钠枝晶,以及界面上不均匀的电场分布,都会导致电池循环稳定性的下降。...
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  • 水系锌离子电池(AZIBs)因其高理论容量、高安全性和低成本等优势被广泛关注。锰氧化物因其较高的工作电压、高理论容量和低成本、制备简单等优点,是最有希望在水系锌离子电池中实际应用的正极材料之一。然而,高负载条件下AZIB...
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  • 近年来,锂离子电池在便携式电子设备、电动汽车以及储能设备中得到了广泛应用。随着对快速充电和低温环境性能要求的不断提升,传统石墨负极材料逐渐暴露出低倍率性能、低温充电困难等问题。传输路径长和锂离子插入过程慢是快速充电和低温...
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  • 随着对高能量密度和可持续能源存储解决方案的需求不断增加,钠离子电池(SIBs)因其资源丰富、环境友好和安全性高而受到广泛关注。...
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  • 质子交换膜水电解被广泛研究,用于将可再生能源转化为可持续氢能。然而阳极上的析氧反应(OER)具有缓慢的动力学和较差的稳定性,成为电化学水分解实际应用的主要障碍。...
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  • 锗(Ge)负极因其较高的理论容量(8646 mAh cm-3)而在锂离子电池中受到广泛关注。...
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  • 锂(Li)金属由于其特殊的能量密度,在未来的电池技术中被广泛认为是负极材料的可行候选材料。...
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  • 随着电动汽车领域高速发展,对长续航动力电池体系的需求也不断增长。研究发现,富镍层状氧化物LiNixCoyMn1−x−yO2 (NMC,x>0.5)是一种潜在高能量密度电池正极材料。...
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  • 固体电解质界面层(SEIs)被用来保护大容量阳极,因为阳极会受到严重的体积变化和快速降解的影响。...
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  • 低温下电池性能大幅下降,不仅导致冬季电动汽车的续航里程大幅减少,用户的里程焦虑增加,还限制了无人机、便携式电子设备以及其他依赖锂电池的设备在低温环境下的正常使用。...
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