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別人在搬磚,你卻在旅游?十一這幾天出了哪些頂刊好文?

1. 復(fù)旦大學(xué)傅正文&上海微系統(tǒng)所劉嘯嵩&上交材料學(xué)院劉攀Nature Communications:層狀NaCr2/3 Ti1/3 S2通過電子空穴和S-S的二聚形成的陰離子氧化還原。

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近些年來,離子電池中的陰離子氧化還原得到了廣泛的關(guān)注和研究,因?yàn)檫@部分貢獻(xiàn)的容量能夠打破基于陽離子氧化還原計(jì)算得到的理論容量,但是其內(nèi)在的機(jī)理還不太明晰。本文研究了O3-NaCr2/3 Ti1/3 S2 正極中的S2-和(S22-通過電子空穴而形成的氧化還原反應(yīng)。

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該正極能夠提供來源于陰離子和陽離子氧化還原提供的高度可逆的容量186 mAh g-1,作者通過原位XRD,X射線吸收譜, HAADF-STEM等手段證明了在充放電過程中,Cr向Na位的可逆遷移,并且提供了核心證據(jù)來證實(shí)不同過程中電荷補(bǔ)償機(jī)制,比如電子空穴的形成,陰離子二聚體,二硫化物以及單質(zhì)S的沉積。

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文獻(xiàn)鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-019-12310-6.pdf

2. 南航張校剛、Bing Ding&昆士蘭大學(xué)Yusuke Yamauchi: Small : 基于聚合物電解質(zhì)的全固態(tài)鋰硫電池。

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基于液態(tài)電解液的鋰硫電池面臨著鋰硫化合物中間體的穿梭問題,大大降低了循環(huán)性能,發(fā)展全固態(tài)鋰硫電池是抑制這種效應(yīng)的有效解決方案,但是固態(tài)電解質(zhì)面臨著與鋰不穩(wěn)定的問題,因此解決Li與固態(tài)電解質(zhì)之間的界面穩(wěn)定性是重要的。

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作者利用PEO與LiTFSI以一定比例混合得到了聚合物電解質(zhì),之后將聚合物電解質(zhì)的表面用原子層沉積技術(shù)覆蓋了一層氧化鋁,氧化鋁能夠穩(wěn)定界面,并且抑制負(fù)極枝晶的產(chǎn)生。

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文獻(xiàn)鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/smll.201903952

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3. 張繼光&許武&王德宇A(yù)EM:控制成核與固態(tài)電解質(zhì)界面協(xié)同保護(hù)鋰負(fù)極。

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鋰負(fù)極的枝晶問題嚴(yán)重影響了鋰金屬電池的安全性,為了促進(jìn)鋰離子在鋰負(fù)極表面的均勻沉積,本文首先在鋰負(fù)極的表面修飾了均勻的Ag納米顆粒來誘導(dǎo)鋰的成核,并且在FEC的幫助下形成了穩(wěn)定的富含LiF的SEI界面。

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利用上述負(fù)極與LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2組成全電池,循環(huán)了500圈之后,容量依然能夠保持80%以上,這種方法同樣能夠用于鈉金屬電池上,10000圈之后依然能夠80%容量。

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文獻(xiàn)鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/aenm.201901764

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4. 朝鮮大學(xué)(在韓國喲)Jong-Won Lee的 JMCA:3D銅的活化和鈍化相結(jié)合成就穩(wěn)定鋰負(fù)極。

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3D的Li host對(duì)緩解鋰的體積膨脹具有重要的作用,3D銅是一個(gè)很好的選擇,但是Li在Cu上的不均勻沉積會(huì)導(dǎo)致枝晶的產(chǎn)生,這里,作者利用置換的方法,將3D Cu的表面覆蓋上一層Ag,使其親鋰,來誘導(dǎo)鋰的均勻沉積。此外,又在靠近電解液的一面用刷子刷上了一層Al2O3來鈍化表面層,防止鋰先沉積在表面,促進(jìn)Li+在三維結(jié)構(gòu)中的傳輸。這種策略使得電池?fù)碛懈哂?8%的庫倫效率。

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文獻(xiàn)鏈接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2019/ta/c9ta08779f

5. 天津大學(xué)羅加嚴(yán)&上交Donghong Wang和董安平的AFM綜述:材料創(chuàng)新控制鋰離子傳輸促進(jìn)無枝晶金屬鋰負(fù)極。
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本文首先討論了在負(fù)極成核和枝晶生長早期鋰離子的分布,之后介紹了最近報(bào)道的控制鋰離子分布來抑制鋰枝晶的策略,最后給出了一些未被報(bào)道的,但可能具有抑制枝晶的材料,并給出了作者自己的對(duì)鋰負(fù)極保護(hù)的觀點(diǎn)。從基礎(chǔ)的鋰沉積的理論到文獻(xiàn)的總結(jié),本文都非常全面,是一篇鋰負(fù)極保護(hù)的非常深入的綜述。

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文獻(xiàn)鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.201905940

6. 伍倫貢大學(xué)竇世學(xué)的AM綜述:室溫鈉硫電池中多硫化物溶解的補(bǔ)救措施。

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室溫鈉硫電池因其高能量密度和低成本有望用于未來的儲(chǔ)能站上,但是不導(dǎo)電的S導(dǎo)致的緩慢的動(dòng)力學(xué),多硫化物的溶解,以及金屬Na的使用導(dǎo)致了很多問題。

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本文就詳細(xì)地討論了多硫化物的溶解問題,綜述了多硫化物的固定和轉(zhuǎn)換的各種策略,包括了物理約束,化學(xué)作用,阻礙層限制,以及優(yōu)化電解液。

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文獻(xiàn)鏈接:https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adma.201903952

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7. 昆士蘭科技大學(xué)Chao Zhang &Dmitri Golberg 的AM綜述:原位TEM在能源材料中的應(yīng)用進(jìn)展。

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隨著原位TEM技術(shù)的發(fā)展,TEM中可以添加很多的功能,比如在偏壓,加熱,低溫,氣體中進(jìn)行測(cè)試,將其與電池結(jié)合起來更是最近的熱點(diǎn),本文就綜述了近些年來原位TEM在鋰離子電池,鋰金屬電池,鋰空氣電池,鋰硫電池,鈉離子電池,鈉氧電池,鉀離子電池,燃料電池,熱電材料,光伏材料,光催化等領(lǐng)域的應(yīng)用,是目前為止原位TEM應(yīng)用領(lǐng)域概括最全的一篇綜述,對(duì)原位TEM感興趣的同學(xué)不要錯(cuò)過哦!

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文獻(xiàn)鏈接:https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/adma.201904094

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8. 南京大學(xué)張會(huì)剛AM綜述:儲(chǔ)能新領(lǐng)域,電沉積技術(shù)在鋰電池中的應(yīng)用。

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電沉積誘導(dǎo)材料在導(dǎo)電表面合成,從鋰電池中廣泛使用的固態(tài)合成技術(shù)中脫穎而出。電沉積通過施加電能而不是加熱來驅(qū)動(dòng)反應(yīng)。這些特性可能使電沉積能夠滿足一些傳統(tǒng)技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)的電池制造需求。本綜述總結(jié)了電沉積技術(shù)在各種鋰離子電池,Li-S,Li-O2電池正極的合成,負(fù)極的保護(hù)策略,柔性電極的構(gòu)筑等方面的應(yīng)用。

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文獻(xiàn)鏈接:https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/adma.201903808

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9. 南京大學(xué)胡征AM綜述:碳基納米籠——先進(jìn)能源存儲(chǔ)與轉(zhuǎn)化新平臺(tái)。

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由sp2碳?xì)咏M成的碳基納米籠與碳納米管和石墨烯等納米碳化物有很大的不同,它具有一個(gè)空腔,具有亞納米微通道、高比表面積、有缺陷的外表面和可調(diào)諧的電子結(jié)構(gòu)。這些結(jié)構(gòu)和形態(tài)的特點(diǎn)使碳基納米籠成為先進(jìn)的儲(chǔ)能和轉(zhuǎn)換的新平臺(tái)。本文綜述了碳基納米籠的最新合成策略、利用其獨(dú)特的多孔結(jié)構(gòu)和形貌來構(gòu)建的復(fù)合材料及其在先進(jìn)儲(chǔ)能和轉(zhuǎn)化方面的重要應(yīng)用。

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文獻(xiàn)鏈接:https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adma.201904177
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