北化于乐教授团队制备一种单原子锡掺杂的富亚纳米孔碳球载体
金属锂因其极高的理论比容量和极低的氧化还原电位,被认为是下一代高性能锂电池负极材料的最佳选择。然而,枝晶生长、体积变化和副反应降低了库仑效率(CE)和稳定性,限制了其应用。近年来,研究者们提出多种策略来优化锂载体材料,如优化电解质、构建人工界面层和设计三维碳载
金属锂因其极高的理论比容量和极低的氧化还原电位,被认为是下一代高性能锂电池负极材料的最佳选择。然而,枝晶生长、体积变化和副反应降低了库仑效率(CE)和稳定性,限制了其应用。近年来,研究者们提出多种策略来优化锂载体材料,如优化电解质、构建人工界面层和设计三维碳载
前言自然常数是指在物理学中,不依赖于物质、物体或实验条件的普适性常量。它们在所有物理理论中都是基础性的,构成了描述自然界现象的核心元素。自然常数不仅仅是实验数据的总结,它们揭示了宇宙的深层次结构和物理法则的内在联系。例如,光速、引力常数、普朗克常数等自然常数,
水系锌离子电池是最有前途的后锂离子电池技术之一,因其具有价格实惠、安全性高和环境友好等优点,适用于大规模储能。然而,锌金属负极受到界面副反应、枝晶生长等困扰,导致可逆性差、库仑效率低和循环寿命缩减。构建人工固体电解质界面保护层(SEI)是最直接也是最具吸引力的
全固态电池(ASSBs)被视为下一代能源存储系统的有希望的候选技术。然而,它们的实际应用面临着重大挑战,特别是它们需要不切实际的高堆叠压力。在高能量密度系统中,这一问题尤为关键,同时这些系统的负极与正极容量比(N/P比)有限,其中不均匀的锂(Li)剥离会诱发界