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他,手握Nature/Science系列文章60+,被引6万+,H指数超137,新发AM!

顶刊收割机  · 公众号  · 科技创业 科技自媒体  · 2024-08-23 08:42

主要观点总结

文章介绍了基于浙江大学陆俊教授、潘慧霖教授的研究成果,他们在Advanced Materials期刊发表了一篇关于水系混合电解液的研究论文。该新型电解液具有可操纵的分子微观异质性,能够实现富H2O和贫H2O域的控制,从而在水系电池中保持快速反应动力学的同时拓宽电化学运行窗口。该研究为可充电电池电解液的设计提供了新的思路。此外,该研究团队还提供计算服务,服务成果已在多个世界顶级科学期刊上发布。

关键观点总结

关键观点1: 新型水系混合电解液的设计

该电解液具备可操纵的分子微观异质性,通过控制贫H2O域的形成,抑制H2O的长程转移,同时允许快速、连续的Li+传输。

关键观点2: 优异的循环稳定性和高能量密度

采用新型水系电解液的全电池表现出超过1000次循环的优异循环稳定性,1 Ah软包电池在1C下经过200次循环可提供79.3 Wh kg−1的高能量密度和99.4%的高库仑效率。

关键观点3: 研究团队的计算服务

研究团队提供全面的计算服务,包括理论计算助攻顶刊发布等,其科研成果已在多个世界顶级科学期刊上发布。


正文

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研究概述
水系电池因其高安全性和快速反应动力学而备受关注,但是H 2 O的窄电化学稳定性窗口限制了其应用。 在保持快速反应动力学的同时,拓宽水系电解液的电化学运行窗口是一个巨大的挑战。
基于此, 浙江大学陆俊教授、潘慧霖教授 在国际期刊 Advanced Materials 发表题为《Regulation of Molecular Microheterogeneity in Electrolytes Enables Ampere-Hour-Level Aqueous LiMn 2 O 4 ||Li 4 Ti 5 O 12 Pouch Cells》的研究论文。
此项研究中,作者展示了一种新型有机水系混合电解液,其具备可操纵(3D)分子微观异质性,且具有富H 2 O和贫H 2 O域。
H 2 O域通过界面氢键在分子上围绕H 2 O分子的重组微团簇, 不仅抑制H 2 O的长程转移,而且允许快速、连续的Li + 传输。 采用这种新设计的水系电解液不仅能与低压负极可逆循环,并具有 4.5 mS cm −1 的高离子电导率。
LiMn 2 O 4 ||Li 4 Ti 5 O 12 全电池在各种倍率和 -20°C 的低温下表现出超过1000次循环的优异循环稳定性。 1 Ah 软包电池在 1C 下经过200次循环可提供 79.3 Wh kg −1 的高能量密度和99.4%的高库仑效率。
这项工作为基于分子微观异质性的可充电电池电解液设计提供了新的见解。
图文解读
图1:水系混合电解液的微观结构
图2:微异质电解液的电化学性能






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