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      中國科大開發(fā)成本性能全面領先的全固態(tài)鋰電池電解質

      氧氯化鋯鋰和其它各類固態(tài)電解質成本、性能的綜合比較 。中國科大供圖中國科學技術大學教授馬騁開發(fā)了一種新型固態(tài)電解質,它的綜合性能與目前最先進的硫化物、氯化物固態(tài)電解質相近,但成本不到后者的4%,適合進行產(chǎn)業(yè)化應用。6月27日,該成果發(fā)表在國際著名學術期刊《自然-通訊》上。全固態(tài)鋰電池可以克服目前商業(yè)...

      綜述:硫化物基全固態(tài)電池中的鋰金屬負極界面工程

      基于硫化物固體電解質(SSEs)的全固態(tài)鋰電池(ASSLBs)可以克服當前鋰離子電池能量密度低和安全性問題,是最具前景的下一代能量存儲與轉化器件。然而,這類電池的實際應用受限于諸多問題,其中鋰金屬負極(LMA)與SSEs之間的界面問題尤為突出。近日,上海交通大學莊小東團隊和鄭州大學付永柱團隊在Eco...

      ACS Energy Letters:新型錳基氧化物高容量正極材料

      引言富鋰的基于錳的層狀材料Li2MnO3及其衍生物被研究作為潛在的高能量和成本效益較高的正極材料。主體結構中的5-9個鋰富集增加了正極理論容量,但錳離子的氧化態(tài)也增加到四價狀態(tài),因此無法使用錳離子氧化還原。相反,使用氧化物離子的陰離子氧化還原反應獲得大的可逆容量。但是,陰離子氧化還原的電極可逆性不夠...

      豐田研究所最新Nature子刊,超快充電的鋰電MOF負極

      第一作者:NobuhiroOgihara通訊作者:NobuhiroOgihara通訊單位:日本株式會社豐田中央研究所論文DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-023-37120-9全文速覽基于芳香族二羧酸鹽的插層金屬有機骨架(iMOF)可作為有前景的負極活性材料,用于...

      螃蟹殼制作陽極材料!“蟹碳”的問世

      近日,山東第一醫(yī)科大學和日本九州工業(yè)大學研究人員于最新一期美國化學學會《ACS Omega》雜志上發(fā)表了一篇報告,報告稱,他們采用“螃蟹殼”為原材料,制備成了具有廣泛用途的多孔、碳填充材料,隨后利用這種“蟹碳”制造了鈉離子電池的陽極材料。這種陽極材料在放入模型電池中進行測試時,研究團隊發(fā)現(xiàn)其具有很高...

      加拿大要求中國鋰企撤資后續(xù):兩家已出售

      2022年11月2日, 加拿大創(chuàng)新、科技和經(jīng)濟發(fā)展部發(fā)布公告,要求中礦資源、盛新鋰能、藏格礦業(yè)三家中國鋰礦企業(yè)在90天內剝離或撤銷其在加拿大鋰礦公司中的股權投資。若企業(yè)無法在期限內剝離投資,可書面請求延長期限。最新的情況是,三家企業(yè)中僅剩藏格礦業(yè)的相關資產(chǎn)還在處置中,中礦資源、盛新鋰能已經(jīng)將其持有的...

      科學家開發(fā)出可保持體積不變的電極材料 或用于電動汽車固態(tài)電池

      固態(tài)電池,即電解質由固體而不是液體材料組成的電池在未來的能源儲存應用中具有巨大的潛力,但一直被影響其壽命的穩(wěn)定性問題所困擾。一個新的設計指出了這個問題的新解決方案,該團隊開發(fā)了一種新型電極材料,在整個充電過程中保持其體積,使電池能夠承受數(shù)百次循環(huán)。用固態(tài)電池替代現(xiàn)在的鋰離子電池來驅動電動汽車或智能手...

      我科學家首次成功制備可用于鋰電池的金剛石納米線

      金剛石納米線是一種一維的金剛石基納米碳材料,具有與碳納米管相媲美的強度,但其應用一直受限于產(chǎn)物結構的無序性。近日,北京高壓科學研究中心研究人員以生物基平臺化合物脫水粘酸作為反應單體,首次在高溫高壓條件下合成了具有原子級有序結構的金剛石納米線,并發(fā)現(xiàn)其可用作鋰離子電池材料。該研究為生物質的加工利用提供...

      香港科技大學開發(fā)新型鐵基正極材料 以實現(xiàn)質子陶瓷燃料電池的創(chuàng)紀錄性能

      據(jù)外媒報道,香港科技大學(HKUST)的研究人員設計了一種新型鐵基正極材料,使質子陶瓷燃料電池的性能達到創(chuàng)紀錄水平,標志著燃料電池的開發(fā)和商業(yè)化向前邁出了重要一步。(圖片來源:香港科技大學)燃料電池利用氫氣或其他燃料的化學能來高效、清潔地發(fā)電。為了應對氣候變化和能源短缺,世界各地都在加緊開發(fā)這種環(huán)保...

      機械活化和碳包覆對鋰離子電池負極材料 TiNb2O7 電化學性能的影響

      文章導讀目前,絕大部分商用鋰離子電池使用石墨作為負極材料,但由于其表面容易形成(Solid ElectrolyteInterphase,SEI)膜、鋰離子擴散緩慢,且動力學性能差,其在大功率鋰離子電池中的應用受到限制。因此,研究人員開發(fā)了“零應變”的Li4Ti5O12材料,該材料具有較高工作電壓(1...