對XFC條件如何降解LiB正極進行全面的了解
目前,大多數汽車原始設備制造商都致力于通過采用電池電動汽車(BEVs)來實現電氣化。鋰離子電池(Li....
經典熵態(tài)調節(jié)提升正極材料可逆容量
研究發(fā)現,LixTMyO2的對稱性變化是由不同狀態(tài)下的位點能量轉移所驅動的, LixTMyO2型的熱....
鈦酸鋰儲鈉與儲鋰機制大不同
本工作同時研究了Li4Ti5O12(LTO)陽極儲存Li+和Na+的電化學特性和結構演變,以及納米尺....
通過交互式設計模型研究晶體結構和電子結構變化
本文中提出了一種交互式設計概念,用于模擬富鋰鈉氧化物中的非滯后和可逆O2-氧化還原機制,目的是充分發(fā)....
PCEE的雙連續(xù)結構在優(yōu)化其機械和電化學性能方面的作用
隨著對高性能和低成本儲能設備的需求不斷增長,人們對鋰(Li)金屬電池(LMBs)越來越感興趣。由于鋰....
多層次結構的相變材料實現鋰電池雙重熱管理
為了減少溫室氣體排放和對傳統(tǒng)化石能源的依賴,鋰離子電池在可持續(xù)能源應用中扮演著越來越重要的角色。在實....
高熵微區(qū)互鎖的全固態(tài)聚合物電解質
傳統(tǒng)的線性聚環(huán)氧乙烷基全固態(tài)聚合物電解質在室溫下結晶度高而離子電導率低,為了提高離子電導率往往通過降....
二維石墨烯多層納米限域金屬有機框架獲得超高析氧活性
過渡金屬基(鎳、鐵、鈷等)材料對OER表現出較高的電催化活性,然而過渡金屬氧化物、氫氧化物、羥基氧化....
異質鋰合金界面實現穩(wěn)定的鋰電錫箔負極
Sn/Li-LA負極具有極好的空氣穩(wěn)定性,在大于80%的相對濕度下暴露24小時后仍能實現穩(wěn)定電化學充....
一種帶有自組裝功能層的先進隔膜以構建高度穩(wěn)定的LMB
作為功能性聚合物層,殼聚糖基于其物理結構和豐富的官能團加強了機械和結構性能,而聚苯乙烯由于其大量的磺....
電極電位影響鋰金屬負極可逆性
鋰金屬電池是一種很有前途的儲能技術,可以滿足高能量密度的需求。然而,由于電解液不斷分解,它們的循環(huán)庫....
一種碳納米棒負載的表面富氧鉍納米顆粒催化劑
電化學CO2還原反應(CO2RR)是將CO2轉變?yōu)樵鲋祷瘜W品的有利手段,在助力“碳中和”如期實現方面....
設計一款新的二乙二醇二甲醚(DME)基電解液
電解液溶劑化結構化學最近引起了電池領域研究者的極大關注,其主要原因是傳統(tǒng)認為的通過電解液在電極表面分....
Ni-RuO2助力酸性析氧反應用于質子交換膜電解水
使用可再生電力的水電解方法被廣泛認為是生產清潔氫(H2)燃料的有前途和可持續(xù)的途徑。其中,采用聚合物....
一種無溶劑的質子液體電解質聚磷酸
帶電的LVPF在含有1 M H3 PO4的水中經歷了嚴重的溶解和結構崩潰,從而導致循環(huán)性能不佳。相反....
硫化物固態(tài)電解質與氧化物正極的熱穩(wěn)定性
然而,SE的可燃性很少被報道,特別的具有高離子傳導性的硫化物SE。這是因為硫化物SEs與表征設施嚴重....
單晶正極衰退的機制研究和ALD修飾改性作用機理研究
與傳統(tǒng)的多晶正極材料相比,固態(tài)鋰電池(SSLBs)的單晶高鎳正極具有優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性。理論上,單晶N....
了解電解質在負極表面和晶界的反應過程
鑒于GBs處的Li比晶面處的Li具有更高的能量,所以鋰金屬負極和電解質之間的反應優(yōu)先發(fā)生在GBs處(....
Pt SACs/CrN實現高效HOR
所制備的Pt SACs/CrN具有高活性和穩(wěn)定性,并且在極低的Pt負載下具有優(yōu)異的CO耐受性。
FEC+DME電解液新配方
此外,1,2-二甲氧基乙烷(DME)作為助溶劑,通過形成具有均勻分布的含氟成分的SEI層,從溶劑化鞘....
缺陷誘導致密非晶/晶相異質結實現快速穩(wěn)定儲鈉
該工作結合先進的實驗研究與密度泛函理論(DFT)計算,探索了V2O3異質結結構形成強協(xié)同效應的致密A....
雙過渡金屬Ti2NbC2Tx MXene用于高性能儲鋰
最終,以Ti2NbC2Tx作為LIBs的負極,在0.1 A g-1下400次循環(huán)后具有196.2 m....
如何用NMR技術開發(fā)和優(yōu)化正極材料以獲得高性能鋰離子電池
鋰離子電池(LIBs)不僅可以用于電動汽車等日常生活,還可用于電網級規(guī)模化儲能,將對發(fā)展可持續(xù)能源方....
平衡配體效應和應變效應提升Pt合金的ORR活性
與純Pt相比,Pt3Ni(111)面的活性中心位于臺階位附近的凹區(qū),而平臺位的活性與純Pt相當甚至更....
固態(tài)電解質中間相的機理探究和設計
鋰(Li)金屬具有高的理論比容量和最低的電化學勢,被視為高能電池負極材料的最終選擇。然而,由枝晶引發(fā)....
如何讓鋰離子改變沉積形態(tài)并提高鋰的循環(huán)穩(wěn)定性
目前鋰離子電池中使用的商用碳酸鹽電解質會與鋰發(fā)生劇烈反應,產生不均勻且易碎的固體電解質界面 (SEI....
基于拓撲反應法制備高質量鐵基超導薄膜
制備高質量的鐵基超導體并進行系統(tǒng)的物性表征是深入認識高溫超導機理的重要途經。在FeCh(Ch=S, ....
低熔點共晶鹽實現高降解層狀正極的高效直接回收
火法冶金和濕法冶金都是最常見的元素提取方法,但它們破壞了LIBs中具有相當高價值的成分和結構。為了優(yōu)....
在什么條件下會發(fā)生鋰沉積?鋰是如何成核與生長的?
還確定了晶須生長、庫侖效率和內部短路趨勢之間的相關性。因此,根據本工作的結果和對鋰沉積的最新發(fā)現,全....