依賴于尺寸和載體的Ptn/X-石墨烯催化劑(X = C、B、N)減弱CO中毒
一氧化碳中毒是鉑基催化劑應用于電催化過程的主要障礙之一。本文基于DFT+D3 計算,通過B 和N 摻....
ESM:鈉電正極中的雙功能惰性元素替代
近日,北京科技大學劉永暢教授和鄧世清副教授等人在鈉離子電池的層狀氧化物正極中采用電化學惰性元素取代,....
EES:Pt1/(Co, Ni)(OH)2/C實現高效HER
在純Pt(111)上,H2O(*H2O→*H + *OH)的解離速率為0.68 eV,為速率限制步驟....
超薄固體電解質膜用于全固態鋰電池
全固態鋰電池因其高能量密度和更高的安全性,有望滿足下一代儲能技術要求。在所有的固體電解質中,硫固體電....
分子催化劑助力酸性條件下的CO2還原
在酸性介質中的電催化CO2還原反應(CO2RR),通過防止碳酸鹽/碳酸氫鹽的形成,以更有效的利用CO....
層狀過渡金屬氧化物鈉電正極中的穩態固溶體
兩相轉變反應在固態電化學中普遍存在。然而,它通常涉及在脫出和插入大尺寸Na+時嚴重的結構重排,從而導....
鎳離子螯合策略緩解富鎳正極鋰離子電池衰減
與微孔隔膜或凝膠聚合物電解質中的二胺、聯吡啶或吡咯烷酮化合物不同,DPPE含有磷化氫基團,可與Ni2....
?晶格氧參與三重鈣鈦礦氧化物電催化劑的析氧反應
無處不在的能源需求和氣候變化需要高效的電化學能源轉換和存儲裝置,如水分解裝置、燃料電池和金屬-空氣電....
如何更好地報道CO2電還原的性能?
電化學還原CO2為增值化學品引起了科研人員的廣泛關注,但由于CO2電還原反應的復雜性質,報道一種新的....
可持續電池的碳中和策略--從結構、回收、性能到應用
基于此,來自北京理工大學的李麗教授、吳鋒院士團隊,在國際知名期刊Energy & Environme....
AM:高密度鋅單原子催化劑促進鋰硫電池中多硫化物快速轉化
S@ZnN4-NC復合材料的合成過程如圖1a所示。圖1d顯示,ZnN4-NC與ZIF-7形態相似(圖....
闡明采用不同電解質的水系Zn/MnO2電池的反應機理
使用原位同步加速器X射線熒光譜(XFM)提供了MnO2溶解-沉積是ZnSO4電解質中主要的Mn氧化還....
2D催化劑層電催化活性的等離子體成像
該方法用于可視化單個2D MoS2納米片的表面電荷密度和電催化活性,從而使層依賴性電催化活性與單個M....
湖南大學魯兵安EES:定制電解液助力安全耐用的鉀離子電池
針對以上問題,湖南大學魯兵安教授等人開發了一種低濃度、不易燃、弱溶劑化的電解液,同時提高了鉀離子電池....
電池研究的強大分析工具:對稱電池如何組裝及分析?
具有雙電極或三電極配置的半電池和全電池是用于電化學測試的常見電池。電池化學的評估通常從使用半電池開始....
基于電化學石英晶體微天平的超級電容器充放電研究
超級電容器由于具有高功率密度、快速充放電能力和優秀的循環穩定性而成為重要的儲能裝置,對其儲能機理的深....
付超鵬Angew:聚合物基p型正極實現超長循環鋁電池
聚合物PVBPX的合成過程如圖1a所示,通過一步親核取代反應將吩惡嗪(PX)單體與線性聚(乙烯基芐基....
哈工大深研院ESM:復興硅負極,從液態電池到固態電池
在設計合成硅材料時,研究人員發現,當活性材料的尺寸減小到納米級時,可以有效解決體積膨脹帶來的問題(圖....
通過磁控濺射制備LiF和LiPON異質結構的復合SEI實現高性能AFLMB
近年來,隨著電動汽車和便攜式電子設備的發展,人們對高能量密度可充電電池的需求顯著增加。鋰金屬由于其低....
橋接二氮陰離子配體的鋅基配位聚合物用于光催化固氮
作者提出了在光催化NRR過程中形成了不飽和[Zn2+···Zn+]中間體,光催化劑可以通過外部氮交換....
基于SmCl3框架的SSE的全固態電池在室溫下的應用表現
電動汽車市場的蓬勃發展取決于最先進的儲能技術,耐用性和安全性是優先考慮的問題。全固態Li+ 離子電池....
通過電解質引發的原位化學聚合推動高性能二次電池的開發
氧化還原活性有機化合物因其結構多樣、重量輕、資源可回收和成本低廉而成為可充電電池的理想電極材料,但其....
PtNi納米合金可與Ni單原子發生原子置換
多相金屬催化劑在化工生產、環境保護和可持續能源生產中發揮著重要作用。為了實現催化活性金屬的有效利用,....
連續濕度和太陽光雙重響應的智能固體鎂-濕度電池
復雜的外部環境和多層次的應用也強烈要求對多種刺激類型的智能設備進行實時區分。因此,實現儲能和轉換設備....
鄧鶴翔JACS:在MOF中創建分子隔室,實現可見光驅動的CO2全轉化
金屬有機框架 (MOF) 具有周期性孔結構,非常適合利用其孔隙對物質進行空間排列。孔隙是三維 (3D....
FEC衍生的SEI膜可以抑制薄膜電極的開裂
大量研究證明SEI膜的理化性質對硅材料的穩定性具有重要的作用;硅在鋰化/脫鋰的過程中產生的體積效應會....