史建平研究员,AS研究论文:界面耦合的SnSe2/SnSe异质 ...
2022年11月23日 · 相应地在该异质结中获得了超高的比容量和优秀的循环稳定性。最高后利用密度泛函理论系统地阐述了锂离子电池性能提升的内在物理机制。该工作为设计新型异质结进而提升锂离子电池的电化学性能提供了一种新的范例。
了解更多2022年11月23日 · 相应地在该异质结中获得了超高的比容量和优秀的循环稳定性。最高后利用密度泛函理论系统地阐述了锂离子电池性能提升的内在物理机制。该工作为设计新型异质结进而提升锂离子电池的电化学性能提供了一种新的范例。
2022年11月23日 · 相应地在该异质结中获得了超高的比容量和优秀的循环稳定性。最高后利用密度泛函理论系统地阐述了锂离子电池性能提升的内在物理机制。该工作为设计新型异质结进而提升锂离子电池的电化学性能提供了一种新的范例。
了解更多2023年1月10日 · 作为锂电池的有力替代者,钠离子电池、钾离子电池、锌离子电池和铝离子电池均未找到合适的课上用的电极材料。 近日,澳大利亚悉尼科技大学的汪国秀教授和他的团队通过构建多层复合异质结结构,制备的VOPO4-石墨烯复合材料可同时在多种二次电池中表现出良好电化学性能,并通过原位XRD、DFT
了解更多2022年11月4日 · 本文综述了异质结型负极材料的最高新研究进展,重点介绍了各类异质结在锂/钠离子电池中的应用。 最高后,对本文介绍的异质结进行了总结,并对它们的未来发展进行了展望。
了解更多2022年9月22日 · TiS 2和Ti 2 CS 2是可充电离子电池负极材料的两种潜在候选者。然而,半导体特性和重新堆叠的问题阻碍了它们的发展。在这项
了解更多2020年8月19日 · 近日,苏州大学孙靖宇教授、中国石油大学(华东)赵文副教授(共同通讯作者)等人报道了一种以高性能硫宿主为目标的碳布(CC)上有缺陷二硒化钒(VSe 2 )-垂直石墨烯(VG)异质结构的全方位化学气相沉积(all-CVD)设计。
了解更多2020年7月31日 · 近日,北京航空航天大学张千帆副教授、西安理工大学秦戬副教授联合研究了放电产物(Na 2 O、Na 2 S、Na 2 Se)不同类型异质结界面对速率性能的影响。
了解更多2023年11月16日 · SnSe2是一种很有前景的钠离子电池(SIBs)正极材料,但它仍然面临着缓慢的Na+扩散动力学和严重的体积变化问题,这导致循环稳定性和倍率能力不理想。构建异质结构是提高SnSe2储存Na+的有效策略。 图1. 蛋黄壳SnSe2/…
了解更多2020年3月14日 · 钠离子电池(SIBs)由于钠元素储量丰富、经济效益高和适宜的氧化还原电位等众多优点而备受瞩目,因而也被认为在基于电网的储能系统中最高具发展前景。在长期的研究报道中,SIBs如何实现高能量密度、高倍率性能和优良的循环寿命仍困难重重。
了解更多2022年7月7日 · 编审: Thor,Dysonian 01 导读 2019年,锂离子电池的发现获得了诺贝尔化学奖。然而,锂储量有限,成本迅速上升,给锂电池的可持续性 带来挑战。钠分布广泛,在地壳元素中含量排名第六,成本低廉,离子储存机制与锂离子电池相似,因此钠离子电池(SIB)有望 替代锂
了解更多2024年8月14日 · 来自东北师范大学的学者通过一步超快无溶剂微波热解方法,提出了将硒空位调控的双金属硒化物异质结锚定在废棉布衍生的柔性碳布(FCC)上,并将其作为柔性负极材
了解更多2018年5月2日 · (d-f)多步成核生长构筑CoMoO 4 /MnMoO 4 异质纳米线; (g-i)物理气相沉积和电沉积构筑全方位固态螺旋柱状微型电容器; (j-l)电纺热解法构筑中空多孔状和豌豆状异质纳米线。 除了合成策略外,该文还对一维异质结构在电化学储能体系中的作用机制进行了
了解更多2021年11月11日 · NiS 1.23 Se 0.77纳米片紧密附着在中空介孔碳球 (HMCS) 的内表面形成 NiS 1.23 Se 0.77纳米片嵌入 HMCS (NSSNs@HMCS) 复合材料中作为钠离子电池 (SIBs) 的负极。合成路线简单。阳极表现出优秀的可逆容量(520 mAh g -1在 0.1 A g -1),令人
了解更多2022年10月26日 · 钠离子电池 低成本、高性能的NASICON结构异质复合正极材料 第一名作者:郭晋芝,张洪霞通讯作者:吴兴隆* 单位:东北师范大学钠超离子导体(NASICON)型材料具有优秀结构稳定性、高 离子导电性、较小体积膨胀以及电压可调等特性,被认为是最高有发展潜力的的钠离子
了解更多2022年3月28日 · DFT计算证明异质结构的电子分布通过增强的电导率重建。动力学分析、机理表征和全方位细胞试验展示了不同组分之间的协同反应机理和实际应用前景。异质结构还显示出比单一组分更快的离子扩散动力学。
了解更多2020年12月9日 · 近日,北京理工大学吴川教授团队等针对这一问题,提出了二硫化钨和硫化锌共筑含大量硫空位的异质结结构,强化了离子在电极中的扩散能力,使电极在高电流密度下依旧
了解更多2022年7月28日 · 湖南大学段曦东教授 在用于高性能LMB 的铜集电极上制造并装饰了涂有还原性氧化石墨烯 (G-MoO2-Mo3N2)(GMM) 的多孔MoO2-Mo3N2 (MM)异质结构纳米带(GMM@Cu
了解更多2022年1月26日 · 课题组主要从事金属-空气和钠 离子电池关键电池材料及反应机理研究。自课题组成立以来,在PNAS、N ... 国际知名学术期刊上发表论文80余篇。担任Rare Metals和Molecules期刊编委。 前沿科研成果:S型异质结提升光诱导锂-氧气电池电 化学性能
了解更多2024年9月16日 · 文章详细介绍了通过合成具有异质结空位的超细双金属硫化物(vancancy-CoS2/FeS2@C),并研究其作为钠离子电池负极材料的性能。 研究发现,通过调节金属阳离
了解更多2022年4月11日 · 为了抑制这些问题,我们使用高导电还原氧化石墨烯 (rGO) 作为连续骨架来制造 Bi2O3@rGO 异质结构。 它在 50 mA g−1 下循环 100 次后可提供 161 mAh g−1 的可逆容量,表现出电化学储钠的高可逆性和稳定性,彻底面优于 Bi2O3 (43 mAh g−1)。
了解更多2023年9月21日 · 如图2,观察了异质结纳米填料的形貌结构特征。通过静电溶吹纺丝、高温煅烧可以获得1D铁电钛酸铋陶瓷纳米纤维(BIT NFs),然后进行原位水热生长
了解更多2024年8月14日 · 导读:本文通过构建金属硫化物/硒化物异质结结构,大幅提高了电极在钠离子电池中的电化学性能。 通过第一名性原理计算,对于电化学反应过程中的界面上的协同效应进行了
了解更多2022年11月23日 · 首先对异质结构在改善钠离子电池电 化学性能中的重要作用进行了概述,对金属硫族化合物基异质结构储钠负极的常用合成方法进行了详细的分类介绍,并讨论了不同类型的金属硫族化合物基异质结构储钠负极的最高新研究进展及存在的问题。最高后
了解更多2024年8月14日 · 来自东北师范大学的学者通过一步超快无溶剂微波热解方法,提出了将硒空位调控的双金属硒化物异质结锚定在废棉布衍生的柔性碳布(FCC)上,并将其作为柔性负极材料(CCFSF),该柔性碳布具有强健的界面 C-Se-Co/Fe 化学键。
了解更多2024年9月16日 · 文章详细介绍了通过合成具有异质结空位的超细双金属硫化物(vancancy-CoS2/FeS2@C),并研究其作为钠离子电池负极材料的性能。 研究发现,通过调节金属阳离子的比例,可以在原子水平上优化硫空位的浓度,从而显著提高电导率和钠离子的储存性能。
了解更多2024年5月21日 · 锂电池 燃料电池 其他电池 储能 3C电池 电动自行车 其他应用 活动信息 会议展会 技能培训 ... 宣城 2024-05-21 12:30 宣城市投资促进局 5月21日,宣城市投资促进局发布《东渐数能钠电电芯、钙钛矿异质结 叠层电池量产线项目》招商信息
了解更多2024年2月27日 · 研究方向为先进的技术纳米材料的制备及在能源储存与转换中的应用,围绕锂/钠/钾离子电池正负极材料、金属负极保护、固态电解质等方面开展了一系列创新性工作。
了解更多2021年3月11日 · 设计/构造异质结构材料是用一种材料潜在解决所有上述挑战的有前途的方法之一。在这篇综述中,详细介绍了以S阴极,中间层和Li阳极为重点的异质结构的最高新进展。第一名的,描述了锂-锂电池的基本化学原理和异质结构增强锂-锂电池的原理。
了解更多2024年3月8日 · 最高外层的碳涂层提供了快速的电子迁移和高电子传导性,同时抑制了钠化/解钠过程中的体积变化,保持了优秀的结构稳定性。 令人瞩目的是,全方位柔性PB@FCC//NaClO4
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