突破1450℃!丁冬/李巨/罗红梅/董岩皓,Nature Synthesis!
质子传导陶瓷电池(PCFCs)和质子传导陶瓷电解池(PCECs)是中温(300–600°C)高效能量转换的关键技术。PCFCs可将燃料化学能转化为电能,而PCECs则可通过电解水或碳氢化合物生产氢气或高附加值化学品。然而,其核心组件——质子传导电解质的稳定性与
质子传导陶瓷电池(PCFCs)和质子传导陶瓷电解池(PCECs)是中温(300–600°C)高效能量转换的关键技术。PCFCs可将燃料化学能转化为电能,而PCECs则可通过电解水或碳氢化合物生产氢气或高附加值化学品。然而,其核心组件——质子传导电解质的稳定性与
相关论文信息原文刊载于Cell Press细胞出版社旗下期刊Joule▌论文标题:Hybrid solvating electrolytes for practical sodium-metal batteries▌论文网址:https://www.scien
在材料设计的早期阶段,这项任务极为繁重。研究人员曾花费上千年时间,通过混合铅、汞和硫等物质,并尝试以他们认为最佳的比例来制造黄金。即使是像布拉赫、波义耳和牛顿这样的著名科学家也曾参与过这种被称为“炼金术”的徒劳尝试。
在材料设计的早期阶段,这项任务极为繁重。研究人员曾花费上千年时间,通过混合铅、汞和硫等物质,并尝试以他们认为最佳的比例来制造黄金。即使是像布拉赫、波义耳和牛顿这样的著名科学家也曾参与过这种被称为“炼金术”的徒劳尝试。
预锂化是提高锂离子电池能量密度和循环寿命的一种方法,采用薄锂箔对石墨负极进行接触式预锂化是一种很有前景的技术。然而,制造5 μm以下的薄锂箔极具挑战性,因此很难实现锂金属的精确预锂化。此外,纯薄锂箔还存在锂利用率低、碎片形成和可扩展性问题等缺点。