重磅!三院院士孙学良,今日Nature!
全固态电池的发展需要先进的正极设计,以实现其在高能量密度与经济可行性方面的潜力。其中,一体化全功能正极(all - in - one cathodes)因能够消除无活性导电添加剂和异质界面,在提升能量密度与循环稳定性方面展现出巨大前景。
全固态电池的发展需要先进的正极设计,以实现其在高能量密度与经济可行性方面的潜力。其中,一体化全功能正极(all - in - one cathodes)因能够消除无活性导电添加剂和异质界面,在提升能量密度与循环稳定性方面展现出巨大前景。
固态电解质作为固态电池核心,按离子传导机制分为硫化物、卤化物、聚合物三大路线,头部企业正通过纯度控制、工艺革新抢占市场先机。
近期国内/海外电池和整车厂密集公布路试或进度,路试最耗时的在为夏测、冬测,已进入装车路试,如顺利最快26年小批量定向装车概率极大。
在全固态电池(ASSBs)中,高镍NCM正极材料因其高容量和高能量密度成为热门选择。然而,这类材料对空气极其敏感,易在表面形成残余锂化合物(Residual Lithium Compounds, RLCs),如Li2CO3。长期以来,Li2CO3常被视为“绝缘
研究表明,结构差异直接影响材料的电子行为:低维钙钛矿表现出量子限域效应,卤化物钙钛矿具有优异的光伏性能,而铁电钙钛矿则适用于传感器设计。这些理论分析为钙钛矿材料的功能化设计和应用拓展提供了重要依据。
全固态电池(ASSBs)凭借高安全性和高能量密度,成为下一代储能技术的有力竞争者。其核心挑战在于开发兼具高离子电导率(~10-2 S/cm)、机械适配性和界面稳定性的固态电解质。硫化物电解质(如Li10GeP2S12)虽离子传输性能优异,但氧化稳定性低(~2.
随着全球对储能需求的快速增长,钠离子电池因资源丰富、低成本被视为下一代储能体系的理想选择。然而,传统全固态钠离子电池的固态电解质(SSEs)性能瓶颈始终难以突破——离子电导率低、高压易分解、循环寿命短等。
固态电池的工作原理与传统锂电池相同,都是通过电解质实现锂离子的传导,但其材料体系的革新使其在安全性和性能上实现了突破。
催化氢化和金属催化交叉偶联在小分子药物发现和制备中使用广泛,备受化学家青睐。但由于存在竞争性的氢解反应,转移氢化在芳基卤化物还原交叉交联反应中的应用尚未获得充分研究。近日,德克萨斯大学奥斯汀分校Michael J. Krische教授课题组与匹兹堡大学刘鹏(P
CIBF2025先进电池前沿技术研讨会主题为“绿色能源 驱动未来”,于5月15日在深圳国际会展中心18号馆召开,集结多位专家学者、行业标杆、领军人物,零距离对话电池界翘楚,共绘能源未来图景!
在此,美国阿贡国家实验室徐桂良研究员和Khalil Amine教授等人报道了在各种含卤素的固态电解质和高能量硫族化合物正极材料之间,通过超高转速混合过程中的机械化学反应实现的界面处卤化物的普遍分离现象。通过多模态同步辐射X射线探针和冷冻透射电子显微镜对体相和界
全固态锂硫电池因高能量密度和安全性被看好用于电动车,但目前仍面临界面反应不均、离子传输效率低、硫利用率不高等难题。虽然已有多种改进手段,如加入纳米材料、催化剂或新型电解质,但成效有限,还常需高温操作,带来额外设计和成本压力。当前常用的硫、电解质与导电碳混合制备
全固态锂金属电池(ASSLMBs)凭借其高安全性和能量密度,被视为电动汽车领域突破性技术。然而,固态电解质作为核心材料,其界面稳定性问题长期制约发展。硫化物电解质(如Li6PS5Cl)虽具备高离子电导率,但其电化学窗口狭窄(1.7-2.1 V),难以兼容高压正
现有氧化物、硫化物固态电解质量产还存在技术难点:氧化物的刚性结构导致电极界面接触不良;硫化物湿度稳定性差,且其抗氧化稳定性不足。卤化物固态电解质因具有高离子电导率、良好形变能力和优异电化学氧化稳定性等优势,成为目前新研究热点。卤化物固态电解质合成方法有固相、液
近日,南开大学、北京交通大学等机构的科研人员在圆偏振发光材料领域取得重要突破。相关研究成果以“Chiral europium halides with high - performance magnetic field tunable red circular
国联民生证券发布研报称,认为全固态电池凭借其高能量密度与高安全性的优势,后续产业化有望加速发展。卤化物单一固态电解质及卤化物复合固态电解质因其高离子电导率、良好的形变能力和优异的电化学氧化稳定性被多数企业视为新重点研发路线。该行推荐积极布局卤化物产业路线并取得
具有ABX3晶体结构的金属卤化物钙钛矿具有优异的光物理性能,可用于光电应用,包括光伏、发光二极管、光电探测器和晶体管。为了铺平通往商业应用的道路,人们已经付出了巨大的努力来获得高性能的钙钛矿基设备。八面体单元被认为是卤化物钙钛矿材料的基本和功能单元,由一个中心
尽管在过去二十年中取得了实质性进展,但仅在非血红素铁/α-酮戊二酸依赖的卤化酶中实现了未激活C(sp3) -h的酶卤化和假卤化,这为进一步修饰提供了功能柄,因此受到这些酶可能的化学性质的限制。
二维体系中的边缘态可以作为一种独特的一维导电通道,在电子输运中起着重要的作用,而具有自旋极化手性边缘态的磁性拓扑绝缘体被认为是实现量子反常霍尔效应的理想候选者,在自旋电子学和量子计算领域有重要应用。然而,对自旋极化边缘态的直接观测研究仍然较为稀少,主要原因在于
随着全固态电池(ASSBs)的快速发展,研究人员特别关注开发各种固态电解质(SSEs)和合成策略,成功开发出具有非常高离子导电性的SSEs。与最常见和研究最深入的SSEs如氧化物、硫化物和聚合物相比,卤化物SSEs在ASSBs中的引入标志着电池行业的一个重要战