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基于3D大孔框架的微型電池實現(xiàn)高容量、高能量密度以及高集成性
可在芯片上集成的小型化能源,是下一代自供能微型電子設(shè)備的核心元件之一。結(jié)合了高電化學(xué)性能與高集成性的微型儲能器件,可為諸多微型電子設(shè)備供能
介紹容量高達(dá)310mAh/g,充電僅需33秒的有機(jī)超級電容器
鋰離子電池具有高能量密度,電化學(xué)電容器具有高功率密度,如何將這兩種設(shè)備的優(yōu)點結(jié)合在一起,在當(dāng)前仍然是重大挑戰(zhàn)。
協(xié)調(diào)硫與鉍的邊緣缺陷以增強(qiáng)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(biāo)具有重要意義。
具有Fe價梯度的自氟化界面助力無枝晶固態(tài)鈉金屬電池
近年來,為了響應(yīng)綠色可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求,化石燃料向可再生能源過渡的速度不斷加快。為了滿足日益增長的高效儲能需求,可充電電池面臨著巨大的挑戰(zhàn)。
隨著鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,由此產(chǎn)生的廢棄電池也逐漸增多,針對廢棄鋰離子電池的回收再利用一直是人們關(guān)注的熱點。
鈣金屬的氧化還原電位低,鈣化合物豐度高,因而鈣離子電池(CIB)是一種很有前途的下一代儲能系統(tǒng)。
鋅金屬負(fù)極的介質(zhì)—金屬雙梯度組合設(shè)計
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(jì)競爭力。作為AZIBs的重要組成部分,Zn金屬負(fù)極具有較高的比容量(820 mAh g...
Al和Sm共摻雜單晶富鎳正極材料高結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的機(jī)理
富鎳層狀氧化物因其優(yōu)越的比容量和低廉的成本而備受關(guān)注,但在循環(huán)過程中結(jié)構(gòu)退化速度較快。
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(dǎo)率,可以達(dá)到12 mS cm-1,與有機(jī)液體電解質(zhì)相當(dāng)。
多功能界面鋅主體的協(xié)同設(shè)計助力實用鋅金屬電池
高能量密度、安全且廉價的電池系統(tǒng)被越來越多的行業(yè)所需要,如大型固定儲能系統(tǒng)、電動汽車和便攜式消費(fèi)電子產(chǎn)品。
由于傳統(tǒng)化石燃料的消耗和對環(huán)境的關(guān)注,人們對開發(fā)清潔和可持續(xù)能源轉(zhuǎn)換技術(shù)的興趣日益濃厚。
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(jìn)行合理的組成設(shè)計。
電極-電解質(zhì)界面相容性是影響電化學(xué)性能的重要因素。差的界面兼容性可能會導(dǎo)致巨大的電荷轉(zhuǎn)移電阻和電極的過高極化,以及正極-電解質(zhì)界面相 (CEI) 的過度...
金屬有機(jī)層的結(jié)構(gòu)設(shè)計助力穩(wěn)定的Li-CO2電池
二氧化碳(CO2)被認(rèn)為是一種主要的溫室氣體,其過度排放正在加速全球氣候變暖。以碳中和為目標(biāo),各種實現(xiàn)成本效益和環(huán)境效益的二氧化碳固定技術(shù)被探索出來。
近年來鋰離子電池發(fā)展迅猛,人們對于電池成本控制提出了更多的要求。目前,正極材料在鋰離子電池成本中占比最大,很大程度上是由于過渡金屬原料成本較高,因此,對...
可通過去除電容外部雜質(zhì)硼和氫,減少電容器形成后的熱量預(yù)算,消除泄漏電流的退化,而不改變電容器的結(jié)構(gòu)或材料。
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(jìn)行預(yù)處理以盡量減少粘合劑和導(dǎo)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(hù)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、...
冷凍電鏡成像探究鋰固體電解質(zhì)界面相固氮機(jī)制
另一些研究提出了一種電催化機(jī)制,其中一層鋰、氮化鋰或氫化鋰被吸附、質(zhì)子化并還原氮?dú)馍砂?,且不會被消耗,從而起到電催化劑的作?圖1b)。
2022-12-29 標(biāo)簽:EDS固體電解質(zhì)鋰金屬電池 848 0
實驗室采用高溫貯存試驗、溫度循環(huán)試驗、高溫高濕試驗或高加速熱應(yīng)力試驗等對銅絲鍵合可靠性進(jìn)行評估,結(jié)果均顯示銅絲鍵合具有非常好的使用壽命。
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