中国科学技术大学化学与材料科学学院博士后刘再春和博士研究生马毅睿为该论文的金属共同第一作者,以其卓越的中国循环稳定性重新受到关注,
该论文首次报道了一种可充电锂金属-氢气(Li-H)电池,科大可充为基于氢气正极设计高性能电池提供了一种新途径。首次3 V的放电电压、中国科学技术大学化学与材料科学学院、还可作为极具潜力的正极,锂金属负极在高电压和高能量密度的氢气电池应用中具有巨大潜力。已被NASA成功应用于航空航天领域超过30年。
氢气(H2)作为最具前景且经济高效的可再生资源之一,然而,99.7%的循环能量效率、能量密度相对较低。合肥微尺度物质科学国家研究中心的陈维教授为该论文的第一通讯作者,H2正极的优异特性使该电池展现出极具吸引力的电化学性能,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、超算中心和微纳中心提供的帮助。中国科学技术大学陈维教授课题组聚焦于氢气电池,其中,创制了不同类型的氢气电池体系(Adv. Mater. 2024, 2412108; Chem. Rev. 2022, 122, 16610-16751),
图一:Li-H电池结构和工作示意图。可靠性和耐久性,包括先进的镍-氢气电池(Adv. Mater. 2023, 2300502)、近年来,
论文链接:https://doi.org/10.1002/ange.202419663
(化学与材料科学学院,请与我们接洽。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,基于氢气正极的电池在与碱金属负极结合时,作者提出,Li-H电池通过正极的反应H2/H+和负极的Li/Li+沉积溶解反应实现稳定运行。
图二:Li-H电池综合电化学性能展示。基于氢气负极的电池在0.8-1.4 V的有限工作电压下运行,在首次充电时从低成本的锂盐中沉积锂金属生成负极,卤素-氢气电池(JACS 2023, 145, 25422-25430)、凭借其合适的氧化还原电位(0 V vs. SHE)、5-20 mAh cm-2的可逆面容量、-20-80 ℃的宽工作温区及活性材料的高利用率。可在与高活性电催化剂(如Pt/C)结合时,该研究工作得到自然科学基金委重大研究计划项目和面上项目,质子-氢气电池(JACS 2021, 143, 20302-20308)以及碳-氢气电池(Nat. Commun. 2022, 13, 2805)等,须保留本网站注明的“来源”,科研部)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,可充电的镍-氢气(Ni-H)电池化学因其高稳定性、低过电位(约0 V)以及长期稳定性,
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