应用场景:宽温域锂金属电池
关键性能:使用该电解液组装的5.8 Ah软包电池能够在-40到60℃的宽温度范围内运行,实现25℃时503.3Wh kg-1的高能量密度和260次循环的优异寿命,以及-40 ℃时339 Wh kg-1的超高放电能量密度
标签属性:锂金属电池
应用场景:钠金属电池
关键性能:经过精确调控的具有双极性官能团UIO-66金属有机框架(MOF)与隔膜相复合可显著提升钠金属电池的循环寿命,并在10C高倍率测试中表现出超2000次循环的高稳定性。
标签属性:钠金属电池
应用场景:电池回收
关键性能:与传统方法相比,该技术使锂的回收率超过99%,过渡金属的回收率超过90%,同时将电子还原效率提高了约25倍,溶解速率提高了约30倍。热
标签属性:回收
应用场景:电池回收
关键性能:通过补充缺锂层并掺杂Na、S元素,抑制有害相变,维持层状结构稳定性。再生LCO在4.6 V高电压下表现出优异的高容量和循环性能
标签属性:电池回收
应用场景:水系有机液流电池
关键性能:应用该材料的电池的能量密度达59.6Wh/Lcatholyte,展现出较好的耐高温热稳定性。
标签属性:水系有机液流电池
应用场景:高安全性锂金属固体电池
关键性能:在25°C时离子电导率为 2.5 mS cm-1以及0.61的锂离子迁移数。实现了LFP||PDEE-2||Li固体电池在 1 C 时1000次稳定循环,容量保持率为80.4%。
标签属性:锂电池
应用场景:电池回收
关键性能:与传统电池回收方法相比,该策略在能源消耗、低碳排放和经济收益方面均展现出显著优势
标签属性:电池回收
应用场景:电池原型的性能评估
关键性能:通过融合物理模型与机器学习,提出了一种非破坏性的电池退化模式解耦方法,并实现早期寿命预测
标签属性:电池性能评估
应用场景:水系锌离子电池
关键性能:所组装的对称电池在电流密度为2 mA cm-2时,电池的稳定循环寿命超过6个月(4600小时),相当于4.6 Ah cm-2的累计容量。即使在DOD为 87.1%情况下,电池仍保持180 小时的稳定循环。
标签属性:水系锌离子电池
应用场景:固态电解质
关键性能:发现了离子的自适应扩散现象并发展出稳态测量方法,克服了传统电化学阻抗谱法难以测量高结晶纯PEO材料中离子传导能力的局限性,量化了PEO块体材料在不同温度下的离子扩散系数
标签属性:固态电解质
应用场景:钠金属电池
关键性能:当使用该电解液时,以Na0.95Ni0.4Fe0.15Mn0.3Ti0.15O2为正极的钠金属电池在4.2 V电压下具有高达167.5 mA h g-1的放电比容量;在1 C的高倍率下循环800圈后,容量保持率高达85.2%
标签属性:钠金属电池
应用场景:锂离子电池
关键性能:经Mg掺杂改性后的超高镍材料实现了优异的高电压储锂结构稳定性
标签属性:原位
应用场景:镍基锂离子电池
关键性能:锂离子电池单体能量密度高达404Wh kg−1,300次循环后保持91.2%
标签属性:镍基锂离子电池
应用场景:锂离子电池的健康状态
关键性能:对于200mV的随机电压段,该方法SOH估计的均方根误差(RMSE)仅为0.57%,与最佳比较方法相比,RMSE提高了17.2%
标签属性:锂电池
应用场景:未来太空探索
关键性能:在0摄氏度低温下,该电池的能量密度达373.9 Wh/kg,循环寿命达1375小时
标签属性:电池
应用场景:液流电池
关键性能:萘衍生物在液流电池中作为正极活性分子展现出良好的稳定性。同时,在正极电解液连续鼓入空气的条件下,该电池能够稳定循环600圈(超过20天)以上,证明了萘衍生物正极活性分子具有优异的空气稳定性
标签属性:水系有机液流电池
应用场景:可充电铝电池
关键性能:在5A·g-1的电流密度下,具有(111)择优晶面的铝阳极稳定地进行了25000次循环,容量保持率超过80%。
标签属性:铝电池
应用场景:经过数百次循环,表现出稳定的循环性能
关键性能:通过电化学稳定的固体电解质和堆栈压力实现无阳极电池的潜力,有助于解决阳极形态不稳定和界面反应问题
标签属性:固态电池
应用场景:贵金属硫族化合物纳米材料的普适性制备
关键性能:立方晶相Pd17Se15纳米颗粒具有更好的ORR催化性能,其半波电位为0.89 V,面积活性和质量活性分别为0.546 mA cm-2和0.206 A mgPd-1,而正交晶相PdSe2纳米颗粒在EOR中表现出更优异的电催化性能,质量活性为3.79 A mgPd−1
标签属性:催化
应用场景:锂离子电池
关键性能:由此电解质组成的固态Li4Ti5O12//LiMn2O4电池即使在较高的阴极负载(16 mg cm-2)和7 g Ah-1的低浓度电解质条件下也能实现稳定的循环
标签属性:锂离子电池
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