https://doi.org/10.1002/adma.201807789)图6 (a-d)Li1.4Al0.4Ge1.6(PO4)3,深海项世界(e-g)PAN@LAGP电解质和(h-l)PAN-PAN@LAGP电解质。因此,创下开发具有高能量密度,长循环寿命和无安全问题的新型储能体系就显得很重要。纪录(L.Li,R.M.Erb,J.Wang,J.Wang,Y.-M.Chiang,AdvancedEnergyMaterials,9(2019)。
研究发现,深海项世界亲锂的g-C3N4结合3D骨架非常有利于Li的均匀沉积并可显著抑制锂枝晶的形成。作者首先制备出了g-C3N4,创下然后将其包覆Ni泡沫来制备出g-C3N4@Ni三维集流体用作锂金属负极。
纪录这些特点使其有望成为终极的负极材料。
尽管这种复合可以显著改善锂硫电池的循环性能,深海项世界但是大量低密度的碳的存在也使得电极的体积能量密度偏低,甚至还不如传统的锂硫电池。3粘接剂粘接剂是电极的重要组成部分,创下它将活性物质,导电剂等材料紧密粘接在一起,并将其一起附着在金属集流体上。
不过,纪录近来认为对钾离子电池的兴趣却日益浓厚。作者通过静电纺丝的方法将PAN,深海项世界乙酸镍和乙酸钴的溶液制备成纤维束,然后通过在空气中煅烧制备出多孔的钴酸镍纤维束,最后即可用来负载硫。
创下(H.Duan,M.Fan,W.P.Chen,J.Y.Li,P.F.Wang,W.P.Wang,J.L.Shi,Y.X.Yin,L.J.Wan,Y.G.Guo,AdvancedMaterials,31(2019)。纪录(Z.Lu,Q.Liang,B.Wang,Y.Tao,Y.Zhao,W.Lv,D.Liu,C.Zhang,Z.Weng,J.Liang,H.Li,Q.-H.Yang,AdvancedEnergyMaterials,9(2019)。