华中科技大学,发表ACS Energy Lett.!
通过光电化学(PEC)水分解产生氢是利用太阳能最有前景的方法之一。理论上,在太阳能驱动的PEC电池中,通过打破H2O分子的共价键可以在没有外加电压的情况下产生H2和O2。但是,PEC水分解由于反应动力学缓慢、过电位高和电荷载流子重组而显示出较低的太阳能-氢气(
通过光电化学(PEC)水分解产生氢是利用太阳能最有前景的方法之一。理论上,在太阳能驱动的PEC电池中,通过打破H2O分子的共价键可以在没有外加电压的情况下产生H2和O2。但是,PEC水分解由于反应动力学缓慢、过电位高和电荷载流子重组而显示出较低的太阳能-氢气(
LMBs 因采用锂金属作为负极材料,凭借锂的低电化学势和高比容量,展现出显著提升电池比能量的潜力。但在实际应用中,LMBs 面临着严峻挑战,其中锂金属负极的固体电解质中间相(SEI)以及高压正极的正极-电解质中间相(CEI)在高电压和快速充电条件下的稳定性问题
锂-硫电池因其较高的理论能量密度和较低的原材料成本被认为是极具发展前景的下一代电池体系。其中,高能量密度锂硫电池虽很有吸引力,但由于循环寿命短而受到阻碍。非活性锂的形成和积累会降低电池的稳定性。
具有铁(Fe)金属负极的水系电池是一种很有前途的安全、低成本的固定存储技术。Fe可以提供高的重量和体积容量,但其商业可行性受到竞争性副反应和低库仑效率的阻碍。基于此,斯坦福大学崔屹院士(通讯作者)等人报道了聚乙二醇(PEG)作为拥挤剂在铁电解液中抑制竞争性析氢