鉅大鋰電 | 點擊量:0次 | 2019年01月14日
納米前沿:電池最新集錦
1.為了解決MoS2作為鋰離子電池負極材料所面臨的導電性低、循環(huán)性差和速率慢等問題,以超薄MoS2和N摻雜的石墨烯為原料,構建了一種膜-泡沫-膜(film-foam-film)結構,具有超快速Li+/e-傳輸能力,并能夠適應充放電過程中的體積變化,具有超高的Li儲存性能。
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參考文獻:Ting-TianShan,ArumugamManthirametal.CombiningNitrogen-DopedGrapheneSheetsandMoS2:AUniqueFilm-Foam-FilmStructureforEnhancedLithiumStorage.Angew2016.
2.AM:二維介孔碳和MoS2復合材料用于鋰電池負極!
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同樣是為了解決MoS2作為鋰離子電池負極材料所面臨的導電性低、循環(huán)性差和速率慢等問題,構建了一種單層有序介孔碳-單層MoS2-單層有序介孔碳的三明治結構負極材料。這種獨特的異質結構及其豐富的界面,使得其表現出較好的電化學性能。
參考文獻:YinFang,DongyuanZhaoetal.Synthesisof2D-Mesoporous-Carbon/MoS2HeterostructureswithWell-DefinedInterfacesforHigh-PerformanceLithium-IonBatteries.Adv.Mater.2016.
3.Angew:固態(tài)電池中鋰離子擴散路徑!
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首次用實驗數據證明了,全固態(tài)電池中,鋰離子通過復合陶瓷電解質擴散。6,,7LiNMR和同位素交換證明,鋰離子主要是通過LLZO擴散,而不是LLZO-PEO界面或者PEO相。
參考文獻:JinZheng,Yan-YanHuetal.LithiumIonPathwaywithinLi7La3Zr2O12-PolyethyleneOxideCompositeElectrolytes.Angew2016.
4.Angew:碳氧化物鹽加速電池充放電效率!
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以具有不同金屬離子和框架的碳氧化物金屬鹽(M2(CO)n,M=Li,Na,K)作為有機電極材料,構建鋰離子電池、鈉離子電池或者鉀離子電池。基于K2C6O6和K4C6O6,首次得到了具有搖椅反應機理的K離子電池。
參考文獻:QingZhao,JunChenetal.OxocarbonSaltsforFastRegeableBatteries.Angew2016.
5.Angew:固體氧化物電解池產氫!
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為了提高SOECs的效率,并解決SOECs的穩(wěn)定性等問題,首次以富氧的層狀鈣鈦礦材料PrBaMn2O5+δ(PBM)和PrBa0.5Sr0.5Co1.5Fe0.5O5+δ(PBSCF50)作為兩側電極,在產氫過程中表現出良好的產氫性能、可逆循環(huán)性、和長期穩(wěn)定性。
參考文獻:AreumJun,GuntaeKimetal.AchievingHighEfficiencyandEliminatingDegradationinSolidOxideElectrochemicalCellsUsingHighOxygen-CapacityPerovskite.Angew2016.
6.NatureEnergy綜述:Li-O2電池機理研究!
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PeterG.Bruce課題組綜述了Li-O2電池的電化學和化學機理的最新進展,尤其是關于正極材料。具體而言,包括放電時O2還原得到Li2O2的過程和可逆過程,及其對于電池速率、容量等性能的影響。
參考文獻:DoronAurbach,PeterG.Bruceetal.Advancesinunderstandingmechanismsunderpinninglithium-airbatteries.NatureEnergy2016.
7.NatureEnergy綜述:鋰金屬電池設計原則!
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綜述了如何構建穩(wěn)定的鋰金屬-電解質界面,如何避免副反應發(fā)生,如何避免枝晶生成。探討了鋰金屬作為負極時,如何實現電池的穩(wěn)定運行,并解釋了電池的多種失效模式。
參考文獻:MukulD.Tikekar,LyndenA.Archeretal.Designprinciplesforelectrolytesandinterfacesforstablelithium-metalbatteries.NatureEnergy2016.
8.NatureCommu.:耐水太陽能電池光解水產氫!
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為了解決鈣鈦礦太陽能電池極易受到水汽影響而破壞結構的問題,采用了InBiSn合金包裹的鈣鈦礦太陽能電池,不僅可以在水中穩(wěn)定運行,還可以傳導電子,在水中光解水制氫氣。










