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锂金属二次电池是突破500Wh/kg能量密度的下一代电池技术的重要发展方向。相较于传统锂离子电池,该电池体系对正、负极材料和电解液等关键材料以及电池设计与构建等均提出了新的要求。具有高放电比容量(~300 mAh/g)的富锂锰基正极材料被认为是实现这一技术目标的理想之选,但其电压衰减、首次不可逆容量大、循环寿命不佳等问题依然突出。而金属锂负极的电化学沉积/溶解行为可逆性差、易于枝晶状生长、充放电过...
水系锌离子电池是未来高安全的储能和车用动力电池。微酸性水系以MnO2为正极的锌二次电池(Zn-MnO2)有着良好的安全性、较高的元素丰度和不错的环境相容性,使其成为大规模储能领域下一代电池的候选之一,但由于其电池内部反应的复杂性,其储能机制在当今科学界一直存在争论。近日,北京大学深圳研究生院的潘锋教授团队通过合成一种Ni掺杂的α-MnO2,运用实验和密度泛函理论(DFT)计算相结合,发现调控结构可...
据欧盟官网消息,欧盟“地平线2020”框架计划支持的欧洲最关键锂硫电池研究项目——适用于电动汽车的锂硫电池项目(ALISE)目前已研发出能量密度超过310瓦时/千克的锂硫电池。该类电池更轻便,能量密度大,且无需关键性原材料。ALISE项目致力于新材料研发以及对锂硫技术(TRL4)涉及的电化学处理过程,其项目目标是研发出500瓦时/千克的稳定锂硫电池,主要研发包括:电池耐久性、电池测试、电池生命周期...
中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心清洁能源重点实验室E01组副研究员索鎏敏 (Liumin Suo) 与美国麻省理工学院教授李巨(Ju Li)和博士薛伟江 (Weijiang Xue) 合作针对目前锂硫电池存在的共性问题——电池器件级别能量密度不高的问题,创新地提出采用高电子和离子电导的嵌入式电极材料Mo6S8取代非活性物质碳构成嵌入-转换型混合电极,使得硫正极在保证高活性物质负载量...
由于正极材料硫具有高理论比容量、丰富的自然储备、低成本和环境友好等显著优点,锂硫电池被认为是最有前景的下一代能量存储系统。使用导电碳质材料作为硫主体来构造硫正极的传统方法中,由于低极性碳和高极性LiPS之间的相互作用弱,碳基材料提供的物理隔离和物理吸附对抑制电池容量衰减的作用有限,特别是对于高载硫电极。此外,碳基材料和LiPS的亲和性差也阻碍了有效的界面电荷转移并减缓了硫物种的反应动力学。而且,大...
记者从中科院大连化学物理研究所获悉,该所储能技术研究部李先锋研究员、张华民研究员领导研究团队创新性地提出锌碘单液流电池的概念,实现锌碘单液流中电解液的利用率达到近100%,进而大幅提高了电池的能量密度。研究成果在线发表于《能源环境科学》上。
意大利博洛尼亚大学发布消息称,该校研究人员经过8年努力,研发出了新型半固态氧流量锂电池NESSOX。具有高达1兆瓦时/吨能量密度,可以像汽车“加油”一样,在几分钟内通过更换电池内部液体电解质完成充电。该电池采用一种新型液体电解质,能够有效抑制导致电池失效的物质生成,并保持电池性能稳定,这种新型高能量密度半固态锂氧电池表现出了优异特性。该电池的能量密度大大高于目前的商业化电池产品,即可以通过更换液体...
近日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部(DNL17)李先锋研究员、张华民研究员领导的研究团队在高能量密度、长寿命锌碘液流电池研究方面取得重要进展。研究成果作为“Very Important Paper”在线发表于《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上。大规模储能技术是实现可再生能源普及应用的关键核心技术,液流电池由于具有安全性高、储能规模大、效率高、寿命长等特点...
在国家自然科学基金和中国科学院战略性先导科技专项的资助下,中科院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室研究员王瑞虎课题组肖助兵等通过简单的水热反应合成了负载硫化钒的还原氧化石墨烯(rGO-VS2)的层状材料,并制备了一系列rGO-VS2片层与硫单质层交替紧密堆积形成的三明治结构rGO-VS2/S正极材料。rGO-VS2片层与活性硫层交替形成的三明治结构可以通过三维方向上的弹性收缩膨胀承受充放电循...
中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部(DNL17)张华民研究员、李先锋研究员领导的团队近期在液流电池新体系方面取得新进展,开发出新一代高能量密度低成本中性液流锌铁液流电池体系,该研究成果在线发表于《德国应用化学》上(Angew. Chem. Int. Ed., DOI: 10.1002/anie.201708664)。
本文主要考察了不同超声波能量密度对污泥脱水性能及结构的影响,并对相关机理进行了探讨。研究表明,在低能量密度下,污泥脱水性能随超声时间延长变化幅度不大;当能量密度提高到0.5 kW·L-1时,污泥脱水性能显著改善,在此能量密度下,超声时间为10 s时效果最优,泥饼含水率、比阻、粘度和CST分别为83.8%、0.8×109 s 2·g-1、16.8 mPa·s和10.7s;在高能量密度下,随着超声时间...
为制备密度大于1 g·ml-1的高密度燃料母体化合物三环戊二烯(TCPD),研究了双环戊二烯(DCPD)的加压连续聚合反应。分析了聚合反应产物组成和反应途径,研究了反应条件的影响。与常压间歇反应相比,加压连续反应能极大地提高反应转化率和收率,优化产物组成,TCPD中挂式/桥式(exo/endo)比例大大提高,并生成新的产物exo-DCPD。反应途径分析表明,TCPD中exo/endo比例与exo...
应用高能量密度等离子体对Ni3Al进行微晶化处理,在合金表面获得了晶粒尺寸小于300 nm的微晶层。对比研究了Ni3Al微晶处理前后在氧气中1000 ℃高温氧化的行为和规律。发现微晶化处理后的试样氧化膜晶粒被极大地细化,合金中Al选择氧化得到促进,氧化速率明显降低, 氧化动力学服从四次方规律x4=kpt。

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