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調(diào)控Li+溶劑化結(jié)構(gòu)實現(xiàn)硅基負極高效預(yù)鋰化
目前,研究者將納米化、異質(zhì)原子改性和材料復(fù)合等策略相結(jié)合,構(gòu)建具有三維導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)和預(yù)留緩沖空間的硅碳負極材料。
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。
近日,西安光機所在表面功能化光纖傳感器研究方面取得重要進展。研究團隊基于通信單模光纖開發(fā)出一種免標記、高靈敏度、高選擇性的法布里-泊羅(Fabry-Pe...
固體硫化物電解液(SSSEs)與鋰負極和氧化物正極的結(jié)合可以使全固態(tài)金屬鋰電池(ASSLMB)的能量密度成倍增加。
有機化合物作為可充電電池的下一代儲能材料的潛在候選者而備受關(guān)注。在天然存在和人類可食用的有機化合物中利用氧化還原中心在設(shè)計可持續(xù)和安全的儲能材料方面具有...
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電子產(chǎn)品。
以石墨為負極的鋰離子電池因其能量密度受限,已無法滿足電動汽車和無人機等設(shè)備日益增長的續(xù)航里程需求。
利用飛秒瞬態(tài)吸收光譜驗證S型異質(zhì)結(jié)中的電荷轉(zhuǎn)移機制
太陽能-化學(xué)能轉(zhuǎn)換成為實現(xiàn)碳中和最可行的解決方案。目前,由于光生電子與空穴的快速復(fù)合,單個光催化劑的活性并不理想。
2023-01-31 標簽:DFTXPS電荷轉(zhuǎn)移 8258 0
近年來,對化石燃料的依賴增加了大氣中的CO2含量,導(dǎo)致全球變暖。自20世紀70年代以來,科學(xué)家們一直在努力模仿自然光合作用,以將大氣中的CO2轉(zhuǎn)化為碳水...
單原子Pt修飾缺陷型TiO2選擇性光電氧化葡萄糖生成葡萄糖二酸
將生物質(zhì)轉(zhuǎn)化為化學(xué)品,再使用可再生能源生產(chǎn)清潔燃料,是減輕對化石燃料依賴的一種很有前途的策略。
金屬有機層的結(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,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。
增強富鋰反鈣鈦礦的水分穩(wěn)定性實現(xiàn)可持續(xù)的全固態(tài)鋰電池
全固態(tài)鋰電池(ASSLB)由于其高安全性和高能量密度而引起了人們的廣泛關(guān)注。目前對ASSLB的研究不僅關(guān)注提高電化學(xué)性能,還關(guān)注降低其制造成本。
鈍化后的三維硅負極具備極佳電化學(xué)性能,在1500次循環(huán)后,可保持3701 mAh g-1的高容量。
電解質(zhì)工程正成為改善鋰金屬電池(LMBs)的庫倫效率(CE)和循環(huán)壽命的首要策略。大多數(shù)電解質(zhì)工程策略涉及電解質(zhì)混合物中化學(xué)物質(zhì)的調(diào)節(jié),目的是在鋰和電解...
使用顆粒光催化劑從水中生產(chǎn)氫氣是一種實現(xiàn)大規(guī)模太陽能轉(zhuǎn)換的低成本綠色技術(shù)。作為一種無金屬的二維無機納米材料,石墨碳氮化物(g-C3N4)通過加入小分子有...
使用不易燃的無機固體電解質(zhì)(SE)開發(fā)固態(tài)電池(SSB)被認為是實現(xiàn)鋰金屬負極實用化和提高熱安全性的重要途徑。
熱力學(xué)上穩(wěn)定且無反應(yīng)的SE/Li界面不涉及固體電解質(zhì)界面(SEI)的形成。然而,大多數(shù)SE與金屬鋰在熱力學(xué)上是不穩(wěn)定的,這導(dǎo)致了SE的分解和界面的形成。
界面與結(jié)構(gòu)工程實現(xiàn)錫基硫族化合物的快速穩(wěn)定鈉離子存儲
過渡金屬二硫化物通常具有較差的電子電導(dǎo)率和劇烈的體積變化,降低了它們在電化學(xué)高功率和長期應(yīng)用中的吸引力。
光催化水分解或CO2還原生成高附加值的小分子化合物,被認為是綠色環(huán)保和最具吸引力的太陽能-化學(xué)能轉(zhuǎn)換策略。
二次金屬-碘電池具有高比容量、高豐度、低成本以及良好的碘氧化還原可逆性,有望成為未來能源儲存系統(tǒng)之一。
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