本文总结了2020年8月第四周发表在Advanced系列和Small期刊上的部分有关电池类封面文章,包括文章的内容精炼、封面解读、原文链接。欢迎阅读、参考!
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美国加州大学圣地亚哥分校(University of California, San Diego)Y. Shirley Meng教授课题组评述了钠离子电池当今发展。钠离子电池同锂离子电池储能原理类似,是利用钠离子与电极材料相互作用存储电能的一种可充电电池。作者们评论了钠离子电池在大型电网中的应用前景,包括电极材料和电池器件的成本、原材料供应链、环境可持续性等因素,并着重分析了设计钠离子电池电极时减少Li、Ni、Co等较高成本元素的必要性。【封面解�Ƿ�,��ɥ读】封面图来自文章图3,展示了要实现钠离子电池可持续、安全、大规模应用(上部)需要解决的诸因素(根部)。整体构图表达了解决涉及各因素的研究难题是支撑钠离子电池未来应用的根本。
原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aenm.202001274
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【封面解读】画面下方为LAGP结构示意图。上方电池向周围各用电、储电装置供电。全图呼应了LAGP作为电池电解质的研究主题。
原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aenm.202001497
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【封面解读】小溪里的鱼代表电解液中的锂离子。画面右侧龙头放出的液体包含TTE的分子结构模型,代表TTE添加剂。鱼在龙头出口后游动速度变快,表明向电解液中加入TTE提升了锂离子传导速率。
原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.202003132
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【封面解读】液态PVAc将石墨烯紧密包裹在Sn颗粒(红色小球)表面或形成中空石墨烯柔性笼(黑色小球),并将两种电极分别装入储电装置的正负两极。全图展示了利用PVAc合成具有高堆积密度电极材料的概念。
原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.202001756
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