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清新电源

文章:540 被阅读:56.3w 粉丝数:23 关注数:0 点赞数:2

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固态锂金属电池的外部压力研究

目前,使用易燃液体电解质的商用锂离子电池无法满足日益增长的高能量密度和安全性要求。用无机固态电解质(....
的头像 清新电源 发表于 04-26 09:02 106次阅读
固态锂金属电池的外部压力研究

开发高性能锂离子电池富镍正极的掺杂策略

富镍NCM阴极固有的化学和结构不稳定性导致了容量快速衰减、热不稳定性、气体演化和安全等问题。
的头像 清新电源 发表于 04-24 09:04 114次阅读
开发高性能锂离子电池富镍正极的掺杂策略

用于高能量密度全固态电池的无裂纹单晶LiNiO2

具有高理论容量的高镍LiNi1-x-yMnxCoyO2 (NMC)层状氧化物正极已经在固态电池中成功....
的头像 清新电源 发表于 04-23 09:04 118次阅读
用于高能量密度全固态电池的无裂纹单晶LiNiO2

高压、快动力学钠金属电池中的竞争配位

钠基电池因其与锂基电池相似的储能机制以及钠资源分布广、成本低等特点,被认为是锂基电池的互补技术。
的头像 清新电源 发表于 04-19 09:06 136次阅读
高压、快动力学钠金属电池中的竞争配位

追踪高镍正极活性Li存量作为电池性能无损检测方式

锂电池的无损检测对实际应用意义重大,但通常容量和首效的测量容易受到副反应和自放电影响,缺乏对实际过程....
的头像 清新电源 发表于 04-18 09:07 142次阅读

再生木材实现激光诱导石墨烯生长,助力绿色智能家具快速发展

在响应碳中和政策的过程中,环保智能家具的开发具有重要意义。但智能家具制造中非生物降解电子组件的集成会....
的头像 清新电源 发表于 04-17 09:03 90次阅读
再生木材实现激光诱导石墨烯生长,助力绿色智能家具快速发展

通过Mg诱导的元素分离构建封闭纳米孔结构,降低微米级SiOx的体积膨胀

硅基阳极材料由于其高比容量而备受关注,但其在锂化过程中固有的巨大体积膨胀阻碍了其在高能量密度电池中的....
的头像 清新电源 发表于 04-09 09:13 110次阅读
通过Mg诱导的元素分离构建封闭纳米孔结构,降低微米级SiOx的体积膨胀

2024储能材料国际研讨会暨深圳国际石墨烯论坛即将举办

随着新能源汽车的加速驶入大众生活,新型储能技术的不断突破,以及半导体行业的飞速发展,新材料产业迎来了....
的头像 清新电源 发表于 04-09 09:12 266次阅读

采用预锂化策略来提高全固态硅电池的内切效率和电导率

使用硅作为阳极的全固态电池在没有固电解质界面(SEI)持续增长的情况下表现出了良好的性能。
的头像 清新电源 发表于 04-08 10:21 229次阅读
采用预锂化策略来提高全固态硅电池的内切效率和电导率

高压氟化固态电解质用于全固态锂金属电池!

全球交通电气化的趋势对传统锂离子电池(LIBs)在安全性、能量密度和工作温度方面提出了挑战。
的头像 清新电源 发表于 04-08 10:15 197次阅读
高压氟化固态电解质用于全固态锂金属电池!

上海交大JACS:单原子催化,非晶态载体更具优势!

氯气(Cl2)在有机合成、家用漂白剂和水处理中有着广泛的应用。工业生产Cl2需要在饱和氯化钠以及强酸....
的头像 清新电源 发表于 04-02 11:17 166次阅读
上海交大JACS:单原子催化,非晶态载体更具优势!

非质子型弱配位电解液实现无腐蚀超薄锌金属电池

锌金属电池以高容量、低成本、环保等特点受到广泛关注。但由于金属锌在传统水系电解液中热力学不稳定,锌金....
的头像 清新电源 发表于 04-02 09:05 160次阅读
非质子型弱配位电解液实现无腐蚀超薄锌金属电池

富铁无序岩盐锂离子正极材料的氧化还原研究

随着对高性能和高性价比锂离子电池的需求不断增长,对由丰富元素(如Fe)组成的正极材料的需求日益迫切。
的头像 清新电源 发表于 03-27 09:06 134次阅读
富铁无序岩盐锂离子正极材料的氧化还原研究

层状富锂正极中的O2捕获和电压衰减机制

他们使用高分辨率共振非弹性x射线散射(RIXS)光谱直接跟踪并定量测量了捕获的O2过循环。我们发现,....
的头像 清新电源 发表于 03-26 09:12 121次阅读
层状富锂正极中的O2捕获和电压衰减机制

相调控对镍锡合金的电催化氮还原调控机制研究

电催化氮还原反应(NRR)是在常规条件下合成氨(NH3)的一种有效方法,但其催化性能(例如:选择性、....
的头像 清新电源 发表于 03-26 09:09 197次阅读
相调控对镍锡合金的电催化氮还原调控机制研究

富锂锰正极电压衰减机理终于讲明白了!

在锂离子电池正极材料中,具有超高容量的富锂材料正极一直备受关注,但其循环过程中快速的电压衰减导致电池....
的头像 清新电源 发表于 03-22 09:27 171次阅读
富锂锰正极电压衰减机理终于讲明白了!

大有用处!柯肯达尔效应诱导超高镍正极材料单颗粒的应力分布

高镍层状氧化物正极材料(镍含量≥80%)具有高容量、高能量密度的特点,有望满足新一代动力电池的发展要....
的头像 清新电源 发表于 03-20 15:18 262次阅读
大有用处!柯肯达尔效应诱导超高镍正极材料单颗粒的应力分布

锡基MXene/MAX异质结催化剂高效氮还原产氨

氨不仅在化肥、塑料、制药等工业生产中发挥至关重要的作用,还在能源存储与转化领域,特别是储氢领域具有广....
的头像 清新电源 发表于 03-19 11:17 135次阅读
锡基MXene/MAX异质结催化剂高效氮还原产氨

聚焦无枝晶生长的负极设计

下一代高能量密度电池有望以锂金属作为负极,然而金属锂内在问题,尤其是枝晶生长,一直是其实际应用的障碍....
的头像 清新电源 发表于 03-18 09:10 266次阅读

超声波克服了锂金属电池中的枝晶击穿问题!

能源问题是关系国民经济发展和人民生活质量的重要问题。在推广新能源的背景下,充电电池因其可重复使用性和....
的头像 清新电源 发表于 03-17 13:59 227次阅读
超声波克服了锂金属电池中的枝晶击穿问题!

电池研发再现黑科技,锂电巨头正借此突破关键瓶颈!

锂电企业的竞争早已不仅是规模和数量的较量,更是关于技术、品质和战略眼光的角逐,而其中,数字化和智能化....
的头像 清新电源 发表于 03-17 11:44 564次阅读
电池研发再现黑科技,锂电巨头正借此突破关键瓶颈!

具有增容和快充能力的Nb₂O₅分级微米花结构用于柔性钠离子微型电容器

钠离子微型电容器结合了钠离子电池材料的高能量密度和超级电容器材料快速充放电的优点,可同时实现高能量密....
的头像 清新电源 发表于 03-17 10:54 287次阅读
具有增容和快充能力的Nb₂O₅分级微米花结构用于柔性钠离子微型电容器

可充电电池中的高熵电解质设计

可充电电池领域在高效和可持续能源技术需求的增加的推动下,已经取得了显著的进步。
的头像 清新电源 发表于 03-15 09:23 533次阅读
可充电电池中的高熵电解质设计

自组织无裂纹纳米石墨烯在钠离子电池中的应用

石墨烯因其高强度和模量、电子迁移率、大表面积和高导热性而被视为“神奇材料”。
的头像 清新电源 发表于 03-14 10:36 166次阅读
自组织无裂纹纳米石墨烯在钠离子电池中的应用

三元深共晶电解液诱发形成具有呼吸效应的固体电解质界面用于长寿命水系镁离子电池

可充电镁离子电池(RMBs)因其丰富的镁资源、高理论比容量(镁负极为3833 mAh cm-3)和相....
的头像 清新电源 发表于 03-11 10:36 206次阅读
三元深共晶电解液诱发形成具有呼吸效应的固体电解质界面用于长寿命水系镁离子电池

电池"无"隔膜?SEI新"膜"法!

枝晶是阻碍锌基水系电池发展的一个亟待解决的问题。电沉积过程主要包含离子迁移、电还原和电结晶三个步骤。
的头像 清新电源 发表于 03-11 10:03 226次阅读
电池"无"隔膜?SEI新"膜"法!

利用太阳辐射直接修复富锂富锰正极!

富锂(Li)和富锰(Mn)层状氧化物材料(LMRO)因其高能量密度而被认为是最有前途的下一代电池正极....
的头像 清新电源 发表于 03-11 09:12 208次阅读
利用太阳辐射直接修复富锂富锰正极!

使用多功能正极缓冲层增强石榴石基全固态锂电池的高温循环稳定性

锂离子电池(LIB)对储能行业产生了深远影响,然而易燃液态电解质使锂离子电池的应用存在一系列安全问题....
的头像 清新电源 发表于 03-07 10:41 216次阅读
使用多功能正极缓冲层增强石榴石基全固态锂电池的高温循环稳定性

火焰辅助超快速合成功能化碳纳米片用于高性能钠储存

硬碳(HC)独特的结构特点使其成为钠离子电池(SIB)极具前景的负极候选材料。传统的HC材料面临着速....
的头像 清新电源 发表于 03-06 09:27 174次阅读
火焰辅助超快速合成功能化碳纳米片用于高性能钠储存

通过Kirkendall效应来均匀二次颗粒中的应力分布

对于电动汽车续航里程达到500公里以上、寿命更长的普遍需求,促使学术界和工业界开发高比能、长循环稳定....
的头像 清新电源 发表于 03-04 11:21 270次阅读
通过Kirkendall效应来均匀二次颗粒中的应力分布