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标签 > 电极
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迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推...
提高锂离子电池的工作电压是提高能量密度的有效途径,但高电压会导致电极/电解液界面上的电解液过度分解,导致循环稳定性和倍率性能严重恶化。
最后总结一下,作为一种比较“特殊”的电容器,EDLC超级电容器在静电容量、功率密度、使用寿命、安全性等方面确实具有异于其他储能设备的“超能力”,这也使得...
WSe₂属于TMD家族,具有层依赖性带隙,从1.2 eV(块体)到1.65 eV(单分子层)不等。单分子层WSe₂作为一种极具发展前景的二维半导体,因其...
P-Si/C@C复合材料具有高孔隙率显示出优异的导电性和优异的结构稳定性。由于结构上的优势,所制备的P-Si/C@C负极表现出89.8%的高初始库仑效率...
大气中二氧化碳(CO2)的浓度持续增加,使得环境灾害频发等问题日趋严重,CO2回收及转化利用亟需进一步的研究和发展。
文章研究了石墨负极在含有不同配位强度共溶剂的电解液中的电化学行为,揭示了强配位性共溶剂对电极电解质兼容性的影响机制,提出了一种非配位阻燃功能化共溶剂的新...
氢离子(质子或水合氢离子)载流子具有质量轻,尺寸小,传导快,储量丰富等优点,有望为未来高容量、高倍率的储能器件提供新的解决方案。
随着便携式电子产品、电动汽车和清洁能源存储的快速发展,迫切需要开发高能量、长寿命的可充电电池。
锂离子电池 (LIB) 因其长寿命、高安全性等特点,已被广泛应用与消费类电子产品、电动交通、大规模储能等领域。
近几十年来,科研人员已经提出了广泛的纳米材料和相关技术来实现超过传统电池电极的高容量。然而,在考虑电池中的非活性成分后,它们中的大多数显示出低质量负载和...
清洁能源(太阳能、风能)的开发使用依赖于廉价、安全的储能电池系统。目前,锂离子电池广泛应用于较为高端的储能领域,如手机、笔记本、电动汽车等,但是在大规模...
基于金属锌负极的水系锌离子电池具有高理论容量和低电位,由于其低成本、本质安全性和理想的环境兼容性,在大规模储能领域引起了广泛关注。
进一步的,研究人员通过原位X射线衍射技术,原位拉曼技术,X射线吸收谱,X射线光电子能谱等表征技术深入的研究了Na1.2Mn0.4Ir0.4O2材料在充放...
金属锂负极匹配高压NCA或者NMC811正极(大于4.3 V)是极具有前景的高能量密度全电池体系,然而酯类电解液与高活性金属锂的不兼容性限制了其在高压锂...
有机电解质体系的有机溶剂是碳氢化合物,分解电压较低,易发生氧化,并且溶剂易燃;若出现泄漏等情况,则会引起电池着火,甚至燃烧、爆炸。
传统石墨负极的容量和倍率性能正逐渐不能满足人们的需求。硅作为地壳中最丰富的的元素之一,同时还拥有极高的理论容量(4200 mA h g-1),目前已开始...
近年来,数字微流控(digital microfluidic,DMF)芯片技术凭借其可配置性强、可并行处理多个液滴和试剂消耗速率低等优势,受到了广大科研...
未来电动汽车、智能电网和柔性/可穿戴电子设备迫切需要具有高能量密度、长循环寿命和高安全性的电化学储能器件(EESD),而目前商用化的锂离子电池(LIB)...
锂离子电池是可再生能源利用、大规模储能、新能源汽车、消费电子和微纳器件等产业的关键支撑,是实现“碳达峰、碳中和”目标的重要基础技术。
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