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Sei基金會成立美國非營利基金會並設立紐約辦公室,以推動其在美國的應用和發展

紐約--(美國商業資訊)--Sei基金會是致力於治理效能最強的第一層區塊鏈——Sei協議的獨立組織。該基金會今日宣布資助一家專注於促進Sei協議及其他開放原始碼軟體專案發展和提升其知名度的美國非營利機構——Sei發展基金會。這家新成立的總部位於美國的基金會將為

sei 美國 紐約 基金會 辦公室 2025-04-03 14:55  1

多视角探索SEI/CEI膜作用

在过去二十年中,固体电解液界面膜(SEI)保护电极和提高电解液稳定性的积极作用已被广泛认可。基于该认识,研究人员开发了一系列成膜添加剂(例如VC、DTD、FEC、TMSP、MMDS等),分别在负极或正极形成稳定的SEI或CEI膜,显著提高电池性能。然而,确定S

视角 溶剂化 cei sei 石墨电极 2025-03-18 17:26  4

六西格玛提升动力电池电解液稳定性一六西格玛设计与改善协同优化

从第一性原理出发,电解液稳定性问题的本质是锂离子输运动力学与电化学界面反应间的博弈。数据显示,电解液分解导致的电池容量衰减占全生命周期衰减的63%,而传统工艺对此的改善速度每年仅提升1.2%——这远低于新能源行业对能量密度年增8%的需求。

工艺参数 电解液 六西格玛 西格玛 sei 2025-03-10 22:49  3

锂电池,再登Nature Energy!

锂金属电池(LMBs)是一种高能量密度储能技术,因其在消费电子、智能电网和电动汽车等领域的应用前景而备受关注。与传统的锂离子电池相比,LMBs 具有更高的理论比容量(3,860 mAh g⁻¹)和更低的电化学电位(−3.04 V vs. 可逆氢电极),在提高电

锂电池 溶剂化 natureenergy sei ipc 2025-03-11 10:14  4

调控SEI结构和功能助力高电流高面容锌金属负极

开发有机-无机混合SEI是解决金属负极问题的有效方法。混合SEI利用了无机成分的高硬度和高强度,可显著抑制金属枝晶生长。而混合SEI中的有机组分可确保足够的灵活性,以适应金属电镀/剥离过程中的体积变化。在水系锌金属电池领域,传统SEI的构建主要围绕两种方法。一

负极 电流 sei 2025-01-22 08:06  8

哈尔滨工业大学(深圳)黄燕教授《Angew》:可以可逆储存质子的聚合物-无机双层SEI

开发有机-无机混合SEI是解决金属负极枝晶问题的有效方法。混合SEI利用了无机成分的高硬度和高强度,可显著抑制金属枝晶生长;而混合SEI中的有机组分可确保足够的灵活性,以适应金属电镀/剥离过程中的体积变化。在水系锌金属电池领域,传统SEI的构建主要围绕两种方法

angew sei 黄燕 2025-01-18 08:11  9

华南理工大学,2025年首篇Nature!

然而,由高活性锂和非水电解质之间的反应形成的锂枝晶导致了安全性问题和快速的容量衰减。开发可靠的固体电解质界面对于实现高速率和长寿命的LMBs至关重要,但在技术上仍然具有挑战性。

华南理工大学 sei zr 2025-01-09 19:01  8

Angew:揭示固态钠电离子传输“双相共存”新机制

固态塑晶型电解质由于具有其高离子电导率和稳定电化学窗口等特性而备受关注。然而,由于其对钠金属负极还原稳定性欠佳,导致负极侧被持续腐蚀,且钠离子在该电解质体相中的传输机制尚不明晰。针对上述问题,大连理工大学胡方圆教授创制出新型高性能固态塑晶型电解质,实现了离子传

angew sei 塑晶 2025-01-06 10:55  10

揭秘石墨负极的SEI膜中的有机/无机组分在钾离子电池中的作用

固体电解质界面(SEI)是在初始充电过程中通过电解液分解在负极表面形成的钝化层,对于钾离子电池(PIBs)的安全和电化学性能至关重要。PIBs因其低成本、高能量密度和出色的快充潜力而备受关注。在实际应用中中,基于石墨的电池面临严重的副反应、剧烈的体积变化、较低

负极 石墨 sei 2024-12-24 10:00  13

共轭酞菁框架作为人工SEI构建400 Wh Kg−1锂金属电池

高压金属锂电池(HVLMB)是下一代高能二次电池的理想选择,但由于电极与电解质之间的界面稳定性和相容性差,导致其容量严重下降,限制了其实际应用。已报道的多种策略包括使用各种电解质添加剂或新型亲锂集流体来增强SEI层。虽然这些策略在一定程度上改善了Li的均匀沉积

共轭 酞菁 sei 2024-12-16 09:06  11