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Natural Cocoons Enabling Flexible and Stable Fabric Lithium–Sulfur Full Batteries 被引量:1
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作者 Yanan An Chao Luo +7 位作者 Dahua Yao Shujing Wen Peitao Zheng shangsen chi Yu Yang Jian Chang Yonghong Deng Chaoyang Wang 《Nano-Micro Letters》 SCIE EI CAS CSCD 2021年第5期204-217,共14页
Lithium–sulfur batteries are highly appealing as highenergy power systems and hold great application prospects for flexible and wearable electronics.However,the easy formation of lithium dendrites,shuttle effect of d... Lithium–sulfur batteries are highly appealing as highenergy power systems and hold great application prospects for flexible and wearable electronics.However,the easy formation of lithium dendrites,shuttle effect of dissolved polysulfides,random deposition of insulating lithium sulfides,and poor mechanical flexibility of both electrodes seriously restrict the utilization of lithium and stabilities of lithium and sulfur for practical applications.Herein,we present a cooperative strategy employing silk fibroin/sericin to stabilize flexible lithium–sulfur full batteries by simultaneously inhibiting lithium dendrites,adsorbing liquid polysulfides,and anchoring solid lithium sulfides.Benefiting from the abundant nitrogen-and oxygen-containing functional groups,the carbonized fibroin fabric serves as a lithiophilic fabric host for stabilizing the lithium anode,while the carbonized fibroin fabric and the extracted sericin are used as sulfiphilic hosts and adhesive binders,respectively,for stabilizing the sulfur cathode.Consequently,the assembled Li–S full battery provided a high areal capacity(5.6 mAh cm−2),limited lithium excess(90%),a high volumetric energy density(457.2 Wh L^(−1)),high-capacity retention(99.8%per cycle),and remarkable bending capability(6000 flexing cycles at a small radius of 5 mm). 展开更多
关键词 Lithium-sulfur batteries Flexible batteries Carbonized silk fabric Lithium dendrite Shuttle effect
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面向未来发展的动力和储能电池电解质材料研发进展:从液态走向固态 被引量:6
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作者 王若 林久 +7 位作者 陈珊珊 张通 张光照 徐洪礼 池上森 邓永红 王军 许晓雄 《科学通报》 北大核心 2025年第9期1191-1217,共27页
随着新能源汽车和规模储能的快速发展,锂二次电池的应用规模不断增大,现在其已占据主导地位,但是,其能量密度和安全性方面的提升空间还很大.锂二次电池性能的提升与所用电解质材料的发展密不可分,其电解质材料的发展也经历着从传统的有... 随着新能源汽车和规模储能的快速发展,锂二次电池的应用规模不断增大,现在其已占据主导地位,但是,其能量密度和安全性方面的提升空间还很大.锂二次电池性能的提升与所用电解质材料的发展密不可分,其电解质材料的发展也经历着从传统的有机液态电解质到混合固液电解质,再到如今已成为全球研发热点的纯固体电解质的演变过程.液态锂离子电池以有机液态电解质为主,为提升电池安全性,凝胶电解质有一定作用;混合固液电解质作为液态与固态的兼容态,兼具了液态电解质与固体电解质的特点,显示出较好的应用潜力;全固态电池使用固体电解质,涵盖了无机、聚合物及复合固态电解质等多种类型,其高安全性、高能量密度及长寿命等特点为下一代锂二次电池的需求带来了全新的发展机遇,然而,固体电解质材料的产业化之路仍充满挑战,需要克服生产成本高、生产工艺全面更新等问题.本文围绕锂二次电池内电解质的不同状态,深入剖析了各类电解质的特点,并探讨了其产业化现状、面临的挑战及未来发展机遇,旨在为锂二次电池技术的持续进步与应用领域的持续拓展提供参考. 展开更多
关键词 锂二次电池 液态电解质 混合固液电解质 固体电解质 安全性
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