郑州大学郭峻岭、卢思宇/武汉理工大学刘金平AM:为何传统固态聚合物电解质(SPE)体系在锂硫电池中失效?
锂硫电池(LSB)因其高能量密度和低成本,成为下一代储能设备的潜力选项。目前,由锂金属和易燃液态电解质(LE)共存造成的安全隐患成为限制LSB实用化的关键原因。采用不易燃的固态电解质(SPE)取代易燃的LE,是改善LSB安全问题的根本途径。与无机固态电解质相比
锂硫电池(LSB)因其高能量密度和低成本,成为下一代储能设备的潜力选项。目前,由锂金属和易燃液态电解质(LE)共存造成的安全隐患成为限制LSB实用化的关键原因。采用不易燃的固态电解质(SPE)取代易燃的LE,是改善LSB安全问题的根本途径。与无机固态电解质相比
五一节过后,我们将迎来立夏节气,“四时天气促相催,一夜薰风带暑来。”立夏时节,标志着夏季的开始。在这一时节,万物繁茂,气温明显升高,尤其是在我们南方地区,气温飙升,降水增多,湿度增加,需要及时调整生活作息和饮食习惯,保持身体健康。今天的发布会,我们将重点围绕立
在此,武汉理工大学刘金平,郑州大学王卓等人通过使用非干涉KTiOPO₄薄膜,结合原位光谱学、像差校正电子显微镜和密度泛函理论DFT计算,全面揭示了Na+储存机制。研究发现,K+/Na+离子交换不完全,最终剩余0.15 K+作为支柱来稳定隧道结构。
2024年11月14日,武汉理工大学刘金平教授、郑州大学王卓副教授在国际顶级期刊Nature Communications发表题为《Understanding pillar chemistry in potassium-containing polyanion
在此,武汉理工大学刘金平,郑州大学王卓等人通过使用非干涉KTiOPO₄薄膜,结合原位光谱学、像差校正电子显微镜和密度泛函理论DFT计算,全面揭示了Na+储存机制。研究发现,K+/Na+离子交换不完全,最终剩余0.15 K+作为支柱来稳定隧道结构。
近日,武汉理工大学化学化工与生命科学学院刘金平教授团队在钠离子电池和水系电池储能机理方面取得系列重要进展,相关研究成果以“Understanding pillar chemistry in potassium-containing polyanion mate