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纳米前沿:电池最新集锦

发布时间:2019-12-04 11:43:22

1.为了解决MoS2作为负极材料所面临的导电性低、循环性差和速率慢等问题,以超薄MoS2和N掺杂的石墨烯为原料,构建了一种膜-泡沫-膜(film-foam-film)结构,具有超快速Li+/e-传输能力,并能够适应充放电过程中的体积变化,具有超高的Li储存性能。

参考文献:Ting-Tian Shan, Arumugam Manthiram et al. Combining Nitrogen-Doped Graphene Sheets and MoS2: A Unique Film-Foam-Film Structure for Enhanced Lithium Storage. Angew 2016.

2. AM:二维介孔碳和MoS2复合材料用于负极!

同样是为了解决MoS2作为锂离子电池负极材料所面临的导电性低、循环性差和速率慢等问题,构建了一种单层有序介孔碳-单层MoS2-单层有序介孔碳的三明治结构负极材料。这种独特的异质结构及其丰富的界面,使得其表现出较好的电化学性能。

参考文献: Yin Fang, Dongyuan Zhao et al. Synthesis of 2D-Mesoporous-Carbon/MoS2 Heterostructures with Well-Defined Interfaces for High-Performance Lithium-Ion Batteries. Adv. Mater. 2016.

. Angew: 固态电池中锂离子扩散路径!

首次用实验数据证明了,全固态电池中,锂离子通过复合陶瓷电解质扩散。6,,7Li NMR和同位素交换证明,锂离子主要是通过 LLZO扩散,而不是LLZO-PEO界面或者PEO相。

参考文献:Jin Zheng, Yan-Yan Hu et al. Lithium Ion Pathway within Li7La Zr2O12-Polyethylene Oxide Composite Electrolytes. Angew 2016.

4. Angew:碳氧化物盐加速电池充放电效率!

以具有不同金属离子和框架的碳氧化物金属盐(M2(CO)n,M=Li,Na,K)作为有机电极材料,构建锂离子电池、钠离子电池或者钾离子电池。基于K2C6O6和K4C6O6,首次得到了具有摇椅反应机理的K离子电池。

参考文献:Qing Zhao, Jun Chen et al. Oxocarbon Salts for Fast Regeable Batteries. Angew 2016.

   

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