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eScience【锂金属电池(锂硫、锂空、锂有机)】专辑

日期: 来源:eScience期刊收集编辑:eScience编辑部

1. Review

南洋理工大学赵彦利&西安交通大学张华承、赵宇鑫团队:柱芳烃/杯芳烃体系在电池和超级电容器中的研究进展

1. 讨论了柱醌类/杯醌类大环化合物用于储能器件电极材料的合适性。

2. 结合理论计算阐述了柱醌类/杯醌类大环化合物在电极材料应用中的构效关系。

3. 讨论了提高柱芳烃/杯芳烃体系二次电池性能的可行性策略。

Pillararene/Calixarene-based systems for battery and supercapacitor applications

Shuai Cao, Huacheng Zhang*, Yuxin Zhao*, Yanli Zhao*

eScience 1 (2021) 28-43

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667141721000082


2. Research Article

清华大学张强&北京理工大学黄佳琦团队:‍混合有机二硒醚助力锂硫电池反应动力学

1. 展示了一种全范围调控硫氧化还原反应过程的设计。

2. 在1.5 Ah锂硫软包电池水平下实现了384 Wh kg−1的实际能量密度。

Promoting the Sulfur Redox Kinetics by Mixed Organodiselenides in High-Energy-Density Lithium–Sulfur Batteries

Meng Zhao, Xi-Yao Li, Xiang Chen, Bo-Quan Li, Stefan Kaskel, Qiang Zhang*, Jia-Qi Huang*

eScience 1 (2021) 44-52

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266714172100001X


3. Research Article

复旦大学周永宁团队:多功能MoN纳米片催化剂实现高性能锂硫电池

1. 采用磁控溅射法制备了一种以石墨烯为骨架的大尺寸MoN片层材料作为锂硫电池多硫化物阻挡层中的催化剂。

2. 揭示了MoN片层活化衍生的功能性MoN主体相和MoS2边缘相对多硫化物吸附、锚定、转化的协同作用机制。

Sputtered MoN nanolayer as a multifunctional polysulfide catalyst for high-performance lithium–sulfur batteries

Xin-Yang Yue, Jing Zhang, Jian Bao, Yi-Fan Bai, Xun-Lu Li, Si-Yu Yang, Zheng-Wen Fu, Zhen-Hua Wang, Yong-Ning Zhou*

eScience 2 (2022) 329-338

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667141722000258


4. Review Article

北京大学侯仰龙&北京科技大学张隆:MXenes——合成策略及其在锂硫电池中的应用

1. 简述了MXenes的结构和合成策略。

2. 综述了MXenes在锂硫电池正极、负极和隔膜中的最新应用进展。

3. 对MXenes未来在锂硫电池中的研究方向进行了展望。

MXenes: Synthesis strategies and lithium-sulfur battery applications

Teng Zhang, Long Zhang*, Yanglong Hou*

eScience 2 (2022) 164-182

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667141722000222


5. Research Article

兰州大学周金元&西班牙加泰罗尼亚能源所Andreu Cabot:表面应变MoS2加快多硫化锂动力学

1. 通过静电纺丝方法在不同的金属硫化物上生长表面应变MoS2形成核壳结构。

2. 密度泛函理论和实验相结合验证CNF/s-MoS2电极的快速离子扩散和反应动力学 

3. 所设计的 CNF/s-MoS2 正极表现出高容量、优异的倍率性能和超低的衰减率。

Surface strain-enhanced MoS2 as a high-performance cathode catalyst for lithium–sulfur batteries

Chao Yue Zhang, Chaoqi Zhang, Jiang Long Pan, Guo Wen Sun, Zude Shi, Canhuang Li, Xingqi Chang, Geng Zhi Sun, Jin Yuan Zhou*, Andreu Cabot*

eScience 2 (2022) 405-415

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667141722000799


6. Communication

中国科学技术大学钱逸泰、王功名、刘波:调控碳化镍对超氧化物中间体的吸附作用实现高倍率锂氧电池

1. 提出核诱导的界面电荷调控策略,识别超氧化物中间体与催化剂相互作用强度对锂氧电池性能的影响。

2. 开发原位X射线近边吸收及原位拉曼光谱等表征手段,实时监测超氧化物在充放电时的演变过程。

3. 构建理论模型,揭示适中的表面电势及表面吸附作用能够加速锂氧电池充电过程的动力学。

Tailoring the adsorption behavior of superoxide intermediates on nickel carbide enables high-rate Li–O2 batteries

Yun Liu, Jinyan Cai, Jianbin Zhou, Yipeng Zang, Xusheng Zheng, Zixuan Zhu, Bo Liu*, Gongming Wang*, Yitai Qian*

eScience 2 (2022) 389-398

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266714172200074X


eScience期刊介绍

eScience致力于发表能源、电化学、电子学、环境等相关领域及其交叉学科具有原创性、重要性和普适性的最新研究成果。eScience初创就集国际刊号、国内刊号、商标权于一身,并入选2020年度中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目。2022年初被DOAJ数据库收录。目前,eScience已有七期论文上线,受到海内外专家学者的广泛关注和引用。未来,eScience将坚守“植根中国,拥抱世界,引领未来”的初心使命,为教育、科技、人才的创新发展提供支撑,继续提升国际学术影响力,勇攀世界科技高峰,服务科技强国建设,助力“碳达峰”和“碳中和”国家重大战略目标。


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