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使用鎳含量>90%的LiNO2基正極作為一種有前景的下一代正極材料的關(guān)鍵是對其進行合理的組成設(shè)計。
事實上,目前常用的直接高溫再生方法實際上不適用于空氣降解的電極廢料,需要進行預(yù)處理以盡量減少粘合劑和導電炭黑的不利影響并實現(xiàn)有效再生。
多相金屬催化劑在化工生產(chǎn)、環(huán)境保護和可持續(xù)能源生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用。為了實現(xiàn)催化活性金屬的有效利用,金屬物種通常被設(shè)計為高度分散的形式,如金屬納米顆粒、...
單層NiFeB氫氧化物納米片中的Ni氧化態(tài)轉(zhuǎn)變助力高效OER
高氧化態(tài)的過渡金屬位點(如NiOOH中氧化態(tài)大于+3的Ni位點),被認為是析氧反應(yīng)(OER)的活性位點。通過形成高氧化態(tài)的過渡金屬位點,可以降低電催化反...
Lewis酸堿和庫侖相互作用的協(xié)同效應(yīng)用于高性能鋅-碘電池
近年來,中性至微酸性電解質(zhì)的可充水系金屬離子電池因其高安全性、長循環(huán)壽命、低制造成本、無污染運行以及良好的電化學特性,展現(xiàn)出在大規(guī)模能量存儲領(lǐng)域具有巨大潛力
采用預(yù)鋰化策略來提高全固態(tài)硅電池的內(nèi)切效率和電導率
使用硅作為陽極的全固態(tài)電池在沒有固電解質(zhì)界面(SEI)持續(xù)增長的情況下表現(xiàn)出了良好的性能。
氫(H2)具有高能量密度和零排放污染的優(yōu)點,被認為是傳統(tǒng)化石燃料的理想替代品。電解水是一種不排放二氧化碳、生產(chǎn)高純度H2 (95%)的有效方法。
水性鋅離子電池具有安全性高、成本低等優(yōu)點,在大規(guī)模儲能領(lǐng)域具有經(jīng)濟競爭力。作為AZIBs的重要組成部分,Zn金屬負極具有較高的比容量(820 mAh g...
氟化Li10GeP2S12實現(xiàn)穩(wěn)定的全固態(tài)鋰電池
在所有固體電解質(zhì)中,硫化物電解質(zhì)Li10GeP2S12表現(xiàn)出非常高的離子電導率,可以達到12 mS cm-1,與有機液體電解質(zhì)相當。
利用三甲基硅化合物改善硫酸鹽固態(tài)電解質(zhì)與陰極材料的界面穩(wěn)定性
這篇研究文章的背景是關(guān)于固態(tài)鋰電池(ASSBs)中硫化物基固態(tài)電解質(zhì)的界面穩(wěn)定性問題。
有機小分子插層釩氧化物實現(xiàn)長循環(huán)壽命水系鋅離子電池
隨著傳統(tǒng)自然資源的減少和環(huán)境的惡化,發(fā)展清潔和可再生能源已成為當務(wù)之急。得益于易燃水性電解質(zhì),AZIB具有安全性高、環(huán)保性好等優(yōu)點
具有精確構(gòu)建吡啶-N活性位點的氮摻雜碳球用于高效電催化氧還原
2022年5月,Applied Surface Science (中科院一區(qū),影響因子7.392)在線發(fā)表了三峽大學葉立群教授團隊有關(guān)CTFs衍生碳材料...
催化劑利用率提高237倍!首次電化學生長超低負載鉑納米片超薄電極
為實現(xiàn)低成本的質(zhì)子交換膜電解槽(PEMECs)綠氫生產(chǎn),迫切需要具有極低催化劑負載量、高催化劑利用率和易于制造的納米結(jié)構(gòu)催化劑集成電極。
熱力學穩(wěn)定的雙改性LiF和FeF3層賦予高鎳陰極卓越的可循環(huán)性
LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCM811)層狀氧化物陰極具有≈200 mAh g?1的可逆容量,被認為是下一代鋰離子電池(LIBs)極具前...
協(xié)調(diào)硫與鉍的邊緣缺陷以增強二氧化碳電還原成甲酸鹽的能力
電催化CO2還原反應(yīng)(ECO2RR)是目前一種比較高效的將CO2轉(zhuǎn)化為其他產(chǎn)品的途徑,對于控制大氣中碳含量和實現(xiàn)碳中和目標具有重要意義。
大有用處!柯肯達爾效應(yīng)誘導超高鎳正極材料單顆粒的應(yīng)力分布
高鎳層狀氧化物正極材料(鎳含量≥80%)具有高容量、高能量密度的特點,有望滿足新一代動力電池的發(fā)展要求,但隨著鎳含量的提升,此類層狀材料的循環(huán)穩(wěn)定性逐漸...
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