就在前些天,神奇士Sci-Hub一些可用的网址,比如sci-hub.cc等等,被发现已经无法使用。
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同时,马逊已报道的液态金属电池采用熔融盐或者固态电解质。而且,扮演并非用Ga–In–Sn三元合金代替Ga基二元合金可以进一步降低电池的工作温度至−13°C。神奇士室温下基于Ga–Sn合金和Ga–In–Sn三元合金的液态金属电池有相似的电化学性能。
采用Ga–Sn合金正极能进一步降低电池的成本,女侠女战同时电池的电化学性能相当。同时,中亚者专业液态金属的密度比普通的电极材料更高,具有获得高容量的潜力。
基于Ga–In合金的液态金属电池的每个循环的容量保留率为99.95%,马逊稳态库伦效率约为100%。
到目前为止,扮演并非研究人员在纳米结构的集流体、新型电解质和人工固体电解质界面的设计做出了大量努力来缓解这些问题。【引言】碱金属具有低的氧化还原电位和高容量,神奇士被认为是实现超高能量密度、最具前景的电极。
然而,女侠女战碱金属存在体积变化大、枝晶生长、电解质分解这些问题。【图文导读】图1.室温液态金属电池的结构设计和集流体上Ga–In合金正极的浸润性a)室温液态金属电池的示意图b)不锈钢上Ga–In液态金属合金的浸润性c)沉积Au的不锈钢上Ga–In液态金属合金的浸润性d)沉积Al的不锈钢上Ga–In液态金属合金的浸润性e)不锈钢上Ga–In液态金属合金在电解液中的浸润性f)沉积Au的不锈钢上Ga–In液态金属合金在电解液中的浸润性g)沉积Al的不锈钢上Ga–In液态金属合金在电解液中的浸润性图2.集流体的SEM图和静电势图的相应DFT建模a–c)纯不锈钢集流体(a)、中亚者专业沉积Au的不锈钢(b)、中亚者专业沉积Al的不锈钢(c)的SEM图d–f)纯不锈钢集流体(d)、沉积Au的不锈钢(e)、沉积Al的不锈钢(f)的静电势图图3.液态金属-电极液界面层的飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)分析a)Na–K/电解液界面上不同二次离子的标准化深度曲线b-c)Na–K/电解液界面上代表性的二次离子的可视化三维化学分析图4.室温液态金属电池的性能a)Ga–In||Na–K液态金属电池的循环伏安曲线b)倍率为1C的Ga–In||Na–K液态金属电池的恒流充放电电压曲线c)Ga–In||Na–K液态金属电池的倍率性能d)倍率为1C的Ga–In||Na–K液态金属电池的循环稳定性e)倍率为1C的Ga–Sn||Na–K液态金属电池的恒流充放电电压曲线f)倍率为1C的Ga–Sn||Na–K液态金属电池的循环稳定性图5.不同液态金属电池的运行温度的比较【小结】研究团队通过系统研究易熔合金并对其润湿行为和界面化学进行全面调控,制备了室温液态金属全电池。
到目前为止,马逊研究人员在纳米结构的集流体、新型电解质和人工固体电解质界面的设计做出了大量努力来缓解这些问题。同时,扮演并非液态金属的密度比普通的电极材料更高,具有获得高容量的潜力。
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