应用场景:燃料电池
关键性能:对于 FAOR,HEA HPs/C 的比活度和质量活度高达 27.2 mA cm-2 和 7.1 A mgPt-1,优于迄今为止报道的所有 Pt 基 FAOR 催化剂
标签属性:燃料电池
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应用场景: 钠电池
关键性能:合成的高熵氧化物的P2/O3比为23:77(wt%),提供了97.6%的高ICE,在800 mA g-1的电流密度下具有86.7 mAh g-1的可观放电容量,以及在-40至50 ℃的宽温度范围内具有可观的容量保持率。
标签属性: 钠电池
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应用场景:Cd2+修复技术
关键性能:通过电池内部伽凡尼反应(galvanic reactions)还原溶解氧产生OH与受电场驱动的Cd2+结合,实现对水土中Cd2+的高效固化及去除
标签属性:重金属污染
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应用场景:钙钛矿/硅叠层太阳电池
关键性能:令未封装的钙钛矿单结和钙钛矿/硅叠层太阳电池在最大功率点跟踪下连续光照3000小时和450小时的运行稳定性测试中,分别保持了85.7%和93.6%的初始性能
标签属性:钙钛矿
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应用场景:钙钛矿太阳能电池
关键性能:p-i-n太阳能电池效率为24.1%(认证为23.25%)。电池在最大功率点运行>1,000小时后仍能94.5%的初始效率
标签属性:钙钛矿
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应用场景:水系锌离子电池
关键性能:铵根插层五氧化二钒(NH4+-V2O5)正极材料的比容量仍维持在101.0 mA h g-1,且充电时间仅需18 s
标签属性:锌离子电池
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应用场景:制备高性能富镍单晶正极
关键性能:一种全新的行星式离心解聚技术,该技术可以从自制或市售的共沉淀前体中大规模生产具有优异电化学性能和稳定性的微米级富锂/锰和富镍组合物的单晶正极。
标签属性:锂离子电池
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应用场景:开发和优化具有可逆化学行为的先进电解液
关键性能:基于磺酸盐的分子由于其大的极性表面积和设计的结构沉积而提供了集体效益,BSA在所有添加剂中表现出最佳的性能,可以诱导形成坚固无裂纹的SEI层,并促进锌阳极的亲水性。
标签属性:电解液
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应用场景:高比能全固态锂金属电池
关键性能:组装的锂金属对称电池以0.2 mA cm-2的电流密度和1 mAh cm-2的面容量可稳定循环5000小时以上
标签属性:固态电解质
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应用场景:柔性钙钛矿太阳能电池
关键性能:获得了23.4%的优异光电转换效率,这是目前国际上报道的柔性钙钛矿电池最高效率之一
标签属性:钙钛矿
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应用场景:电池负极
关键性能:在石墨烯片中构建面内纳米孔可以为电解质离子的纵向扩散提供通道,缩短其在电极中的传递距离,使石墨烯基材料同时兼具高导电性和高离子传递性
标签属性:石墨烯 电池
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应用场景:固态锂金属电池和全电池
关键性能:通过溶剂热法制备的杂化电极材料Fc-DAB@3DG具有超稳定的交联结构、高导电的网络、多孔的形貌和增强的离子电子传输通道,在2000 mA g-1的电流密度下,可以稳定循环15,000次,表现了超长的循环寿命和超高的循环稳定性
标签属性:电池
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应用场景:高性能全固态锂金属电池
关键性能:制备的复合固态电解质呈现出较高的锂转移数约0.60、高室温锂离子传导率1.52*10-4 S/cm和高截止上限电压4.6 V,以支持全固态高电压钴酸锂(Li-LiCoO2)电池的稳定运行
标签属性:固态电解质
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应用场景:燃料电池
关键性能:该催化剂的质量活性(MA)和比活性(SA)高达6.69 A/mgpt和8.42 mA/cm2 ,分别是商用Pt纳米催化剂的29倍和26倍;同时催化剂也表现出优异的稳定性,50000次循环后其活性衰减不到3%
标签属性:燃料电池
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应用场景:隔膜
关键性能:展示了一种新的凝胶拉伸取向方法,通过该方法制备了一种纳米多孔无收缩隔膜(GS-PI),可以有效消除热失控
标签属性:隔膜
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应用场景:锂金属电池
关键性能:提出的独特分子构型和双氟原子,使锂金属在室温和高温下的生长和电解液的副反应均显著降低,其具有更高的热稳定性
标签属性:电池安全
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应用场景:电池热失控
关键性能:该研究提出电池热失控可以通过调控特定的有害化学物质来抑制,如在热累积阶段切断还原性气体的攻击正极的路径。
标签属性:电池
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应用场景:电池监测
关键性能:本研究改为使用硫化物玻璃纤维,其传输范围为3至13 μm。该方法可以提供SEI生长步骤所涉及的数据,以及跟踪循环时的Li(Na)含量
标签属性:电池
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应用场景:锂电池
关键性能:制备超薄复合聚合物固态电解质厚度可调控(10-25 μm),电池能量密度显著提高。具有SSEs的LiFePO4/Li半电池在60℃时具有高倍率性能(131 mAh/g, 1C)以及循环性能(300圈,0.5C),软包电池即使在火焰燃烧环境下也能正常工作
标签属性:电池
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应用场景:燃料电池
关键性能:HEA HPs的甲酸氧化反应(FAOR)可达到27.2 mA cm-2的比活性和7.1 A mgPt-1的质量活性,高MEA功率密度使HEA HP成为迄今为止所有报道的DFAFC催化剂中最高效的纳米材料之一
标签属性:燃料电池 催化
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