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水系锌基储能设备因其具有高能量密度、低成本、安全无毒的特点受到人们的广泛关注。其中锌负极作为其核心,有着较高的电极电位(标准电极电位为-0.76 V)和较高的比容量(820 mAh g-1)的优势,然而锌负极的循环稳定性较差,利用率低,反应动力学迟缓,而且存在严重的枝晶问题以及副反应问题。这使得锌负极的循环寿命较短,难以支撑高倍率及高深度放电,制约了锌基储能的发展。
水系储能电池因高安全性、低成本、环境友好等优点,在规模储能场景下被认为具有广阔的应用前景,近年来发展迅速。然而,水系电解液的电化学窗口较窄(1.23 V),导致该类型电池的工作电压和比能量偏低;且水系电池对电极材料的选择较为严苛,稳定性需大幅提升。上述瓶颈使得新型水系电池的应用面临巨大挑战。近一年,中国科学院上海硅酸盐研究所刘宇研究员带领的科研团队在水系碱金属离子电池体系、水系锌电池体系和新型电解...
近日,西湖大学理学院王盼课题组及其合作团队发展了新型仿生设计水溶性吩嗪类化合物,赋予水系有机液流电池体系优异的稳定性(即极低的电池容量衰减)。该研究提供了一种新型高稳定性水系有机分子结构骨架设计策略,为进一步设计构建高性能水系液流电池提供了重要理论依据。这一成果作为封面文章发表于《德国应用化学》。
近日,中国科学院深圳先进技术研究院集成所功能薄膜材料研究中心唐永炳研究员及其团队联合重庆理工大学周志明教授,采用原位两步活化策略制备了一种分级多孔碳正极材料,基于该材料的水系锌离子杂化电池表现出优异的电化学储能性能。相关研究成果In Situ Two-Step Activation Strategy Boosting Hierarchical Porous Carbon Cathode for a...
超级电容器作为一种新型“绿色”储能元件,具有比功率高、循环稳定性好、可快速充放电、无污染、工作温度范围宽等优点,在机械能量回收、电动汽车、智能电网、航空航天等领域 具有广阔的应用前景。超级电容器最大的缺点是能量密度低。扩展器件工作电压窗口是提高器件能量密度的有效方法,而电解液的稳定工作电压范围对超级电容器的工作电压窗口有着决定性的影响。近年来,“盐包水”(Water-in-Salt,WIS)作为...

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