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在生物系统中,超分子化学和机械立体化学在保持生物分子的结构完整性方面发挥着重要的作用。通过超分子相互作用的实现,可以实现诸如细胞自我修复和抗原抗体反应等生命维系功能。因为同生物系统一样,电极的结构完整性对于维持电池系统的循环寿命是至关重要的,所以可以从生物系统中借鉴许多有价值的观点来解决与锂离子电池中的高能量密度电极相关的挑战。
另一方面,各种宏观机器被用来简单的改变力的方向,但也可以同时传递和修改力和扭矩,因此与初始输入力相比,输出力可以放大到更高的水平,即机械优势(如滑轮和液压千斤顶)。当这些宏观机器被转化为纳米级分子机器同时保留其功能时,它们可以用来解决电池系统中的一些问题,例如机械应力的累积,这是由最近对基于聚轮烷粘合剂的Si微粒负极的分子滑轮的研究所证实的。因此,超分子化学和机械立体化学都将成为储能领域的关键要素。
近日,韩国首尔国立大学Jang Wook Choi教授和瑞士弗里堡大学Ali Coskun教授(共同通讯作者)等人在Joule上发表题为“Prospect for Supramolecular Chemistryin High-Energy-DensityRegeableBatteries”的文章。文章重点介绍了超分子化学和机械连锁分子在新兴电池系统中的应用概念,即Si负极,Li金属负极和硫正极。
尽管在这三个电极中发生的现象是完全不同的,但它们的容量衰减的潜在原因通常与电极组件之间的相互作用有关。对于Si负极,由大量Si体积变化引起的机械应力和应变破坏了粘合剂-粘合剂和粘合剂-Si之间的相互作用,从而使电极材料分层并导致颗粒粉碎以及SEI层的不受控制的生长,导致严重的容量衰减。因此,最重要的是引入自我修复效果和消除机械应力,并将粉碎的颗粒保持在一起,这可以通过超分子化学和机械立体化学实现。对于Li金属负极,枝晶生长的驱动力是Li+与集中在Li金属表面上的自由电子之间的静电相互作用。这意味着可以利用许多超分子相互作用来干预Li+和自由电子之间的相互作用以控制Li金属的生长动力学。
最后,对于硫正极,中间硫物质溶解到电解质中,即多硫化物穿梭,是导致显着容量衰减的有害过程。因此,期望设计与多硫化物具有强相互作用的电极材料。评估了各种材料在软硬酸和碱(HSAB)理论中缓解多硫化物穿梭的潜力,作为筛选强相互作用的指南,并且还提出了与硫正极孔隙度相关的结构策略。
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作者:叶锦昊1,侯军辉2,张正国1,3,凌子夜1,3,方晓明1,3,黄思林2,肖质文2nbsp;单位:1.华南理工大学传热强化与过程节能教育部重点实验室;2.厦门新能安科技有限公司;3.广东省热能高效储存与利用工程技术研究中心引用:叶锦昊,侯军辉,张正国,等.100Ah磷酸铁锂软包电池的热失控特性及产气行为[J].储能科
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3月28日上午,2025年“投资北京”大会在2025中关村论坛年会期间举办。会上,北京星川新能源电池科技有限公司(以下简称“北京星川”)超高倍率锂离子电池项目签约落地北京经开区(北京亦庄)。该项目预计将于明年6月开始量产。北京经开区有关负责人在大会上作推介。“北京星川超高倍率锂离子电池项目总
北极星储能网获悉,3月31日,珠海冠宇发布关于核心技术人员调整的公告,其中显示新增认定赵伟先生、钟季先生为公司核心技术人员。原核心技术人员邹啸天先生因个人原因离职,公司不再认定其为核心技术人员。截至2024年12月31日,公司研发团队共有研发人员3632人,占公司总人数的21.79%。
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充电9分钟可恢复约80%的电量、2000次循环后仍可保持90%的容量……中国科学技术大学教授季恒星研究组与合作者全新设计的新型锂离子电池电极材料——黑磷复合材料,使兼具高容量、快速充电能力且长寿命的锂电池成为可能。该成果10月9日发表在《科学》。随着环保意识深入人心,电动汽车愈发受到市场青睐,
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4月11日上午10:30,阳光电源将举行一场主题为“深耕场景×智慧赋能工商业储能发展更优解”的活动,本次活动由四位博士级专家主讲,分别是:寇楠楠博士:来自彭博新能源财经,中国能源转型型专家。曹伟博士:阳光电源产品线总经理,专注于工商业储能。宋婧博士:能源项目研究员,来自WRIChina可持续转型
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