1. Angew:Li/Mg離子電池中穩定的二價陰離子B12(CN)122-!
一般來說,由于靜電排斥,多價陰離子在氣相中是不穩定的。B12H122-,由于其二次電子結合能達到0.9 eV,是穩定的二價陰離子的典型代表。Zhao等人報道了一種配體替換策略,成功得到了多種穩定的多價陰離子。
參考文獻:Hongmin Zhao+, Jian Zhou+,* and Puru Jena*. Stability of B12(CN)122: Implications for Lithium and Magnesium Ion Batteries. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 1–6.
2. Angew:Li-S電池中集成柔性硫正極的配置策略!
Li-S電池的理論能量密度確實挺吸引人的,但是,其對硫的利用和容量保持率實在是不能讓人滿意。為此,Guo等人報道了一種針對集成柔性硫正極的配置策略。這種正極材料是通過簡單的醫生刀片技術,將C/S/C三明治結構集成于聚丙烯材料上,具有良好的柔性和機械強度。
所采用的上下層碳材料不僅作為雙集流器來提高電機的導電性,還起到抑制聚合硫化物的擴散,并對體積膨脹起到一個緩沖作用!
參考文獻:Hongqiang Wang, Zaiping Guo et al. A Strategy for Configuration of an Integrated Flexible Sulfur Cathode for High-Performance Lithium–Sulfur Batteries. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 1 – 6
3. Angew:Li離子電池中Mn基微納結構棒狀材料!
報道了一種乙醇-水為溶劑的共沉淀方法,選擇性制備得到了各種系列的Mn基微納結構棒狀材料。以富鋰的0.5Li2MnO3·0.5LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2棒狀材料為例,測試結構表明其具有良好的可逆容量和倍速性能。
參考文獻:Guo Ma, Sheng Li, Weixin Zhang, Shihe Yang et al. A General and Mild Approach to Controllable Preparation of Manganese-Based Micro- and Nanostructured Bars for High Performance Lithium-Ion Batteries. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 1-6
4. JACS:Na離子電池中銻化鈉相變追蹤!
通過實時對分布函數和固體核磁,分析鈉離子電池負極材料上銻化鈉的相變情況!
參考文獻:Phoebe K. Allan, John M. Griffin, Clare P. Grey et al. Tracking Sodium-Antimonide Phase Transformations in Sodium-Ion Anodes: Insights from Operando Pair Distribution Function Analysis and Solid-State NMR Spectroscopy. J. Am. Chem. Soc., 2016.
5. JACS:Li離子電池中DFT模擬Li結合!
看這個太費腦子了,但是還是得看看!
參考文獻:Ki Chul Kim, Tianyuan Liu, Seung Woo Lee,* and Seung Soon Jang*. First-Principles Density Functional Theory Modeling of Li Binding: Thermodynamics and Redox Properties of Quinone Derivatives for Lithium-Ion Batteries. J. Am. Chem. Soc., 2016.
6.Angew:Na離子電池中SnS/SnO2界面效應優化電子傳輸性能!
報道了一種SnS/SnO2納米異質結構,界面效應使得納米晶體內部產生電場,減少了離子擴散的阻礙,方便了界面間電子傳遞,最終導致其電子傳輸性能大大提高。
參考文獻:Yang Zheng+, Tengfei Zhou+,Zaiping Guo et al. Boosted Charge Transfer in SnS/SnO2 Heterostructures: Toward High Rate Capability for Sodium-Ion Batteries. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 1–7.
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