仿生钠相动态“补位”、破解固态电池高压“魔咒”
锂金属因其高理论容量(3860 mAh g-1)和低电化学电位(-3.04 V vs. SHE)被视为固态电池(SSBs)的理想负极材料。然而,其实际应用受限于充放电过程中的界面接触失效:剥离时锂离子转移至固态电解质(SSE)会在界面产生空位,由于锂的自扩散系
锂金属因其高理论容量(3860 mAh g-1)和低电化学电位(-3.04 V vs. SHE)被视为固态电池(SSBs)的理想负极材料。然而,其实际应用受限于充放电过程中的界面接触失效:剥离时锂离子转移至固态电解质(SSE)会在界面产生空位,由于锂的自扩散系
在材料科学的浩瀚星空中,Janus 微粒凭借其独特的不对称结构闪耀着独特的光芒。这种空间上的非对称性,赋予了Janus微粒丰富而多变的功能特性,使其备受科研界瞩目。然而,传统合成方法如电流体动力共喷射、气相沉积等,虽各具特色,但这些工艺普遍流程复杂,且在实现多
电化学抛光(ECP)在降低复杂增材制造(AM)部件的表面粗糙度方面具有显著优势。然而,传统的单步ECP方法中的同时溶解和平滑过程,阻碍了近表面缺陷的进一步去除,例如固有的粘附粉末和台阶效应。此外,所形成的高电阻氧化物层和金属基体之间的拓扑一致性限制了抛光效果,
近日,重庆新型储能材料与装备研究院、重庆博仕康科技有限公司多个岗位对外招聘!待遇优渥,一起来看看~
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电化学储能电站的安全稳定运行关系能源系统整体安全,更直接影响人民群众生命财产安全。近日,国家能源局、工信部、应急管理部、市场监管总局、国家消防救援局发布《关于加强电化学储能安全管理有关工作的通知》(以下简称《通知》),要求切实落实电化学储能安全管理责任,强化全
电化学领域的假设构建与实验设计主要依赖文献经验和研究者的直觉,其验证过程通常耗费资源且需多次试错,例如电解质工程需在高维参数空间中平衡多目标优化,人工穷举测试难以实现全局最优。
1893年,德国化学家和物理学家Nernst(能斯特,1864-1941)根据热力学理论提出了可逆电池电动势的计算公式,即Nernst方程,描述电池电动势与参与电池反应的各种物质的性质、浓度以及外在条件(温度、压力等)的关系。基于Nernst方程的热力学分析可
5月16日,水电十六局牵头与永福股份组成的联合体,成功中标目前全球规模最大的电源侧电化学储能项目之一的内蒙古乌兰察布市察右中旗100万千瓦/600万千瓦时电源侧储能项目设计采购施工总承包(EPC)+运维项目。项目中标,标志着永福股份在大容量储能领域实现又一重大
国家知识产权局信息显示,河南省日立信股份有限公司申请一项名为“电化学传感器保护电路”的专利,公开号CN119994823A,申请日期为2025年3月。
铁氧化物因其独特的优点,如环境可持续性、成本低和卓越的电化学性能,引起了广泛关注。通过静电纺丝技术与高温退火工艺制备的铁氧化物纤维膜,在锂离子电池负极材料(无粘结剂)领域展现出了巨大的应用潜力。当前,尽管前驱体溶液成分与退火温度对铁氧化物纤维膜性能的影响已取得