您的位置: 首页>研究进展>研究进展
研究进展
  • IF=40.4 !超越传统电化学能源!南开大学陈军院士、张凯Chem Soc Rev:智能电池!

    IF=40.4 !超越传统电化学能源!南开...

    电池作为现代社会不可或缺的储能技术,在3C产品、电动汽车、电化学储能等各个领域发挥...
    MORE+
  • 南开大学陈军院士今日Advanced Materials!

    南开大学陈军院士今日Advanced Mater...

    提高阴极和阳极之间的电压差或提高电极的比容量是实现更高的能量密度电池的有效方法。...
    MORE+
  • 南开大学陈军院士、严振华团队最新Angew. Chem. Int. Ed. Engl.!

    南开大学陈军院士、严振华团队最新An...

    在追求具有更高能量密度的电池技术的过程中,使用金属锂(理论比容量为3860mAh/g)替...
    MORE+
  • 南开大学陈军院士团队JACS: 钠电超快动力学中正极-电解液界面电荷转移的消除

    南开大学陈军院士团队JACS: 钠电超快...

    钠离子电池(SIBs)因钠资源丰富且易于获取而成为商业锂离子电池(LIBs)大规模储能的...
    MORE+
  • 5 C/10,000次循环!南开大学陈军、张凯团队AM!

    5 C/10,000次循环!南开大学陈军、张...

    钠离子电池(SIBs)因其不受资源限制的优势以及与成熟的锂离子电池制造工艺的兼容性,...
    MORE+
  • 南开大学陈军、严振华最新Adv. Mater.!

    南开大学陈军、严振华最新Adv. Mater...

    尖晶石纳米晶体(NCs)具有精确工程结构,在各个领域都受到了显著关注,因为它们具有...
    MORE+
  • 30C/14000次循环,南开大学陈军院士AEM!

    30C/14000次循环,南开大学陈军院士A...

    电化学能源存储技术被广泛认为是最有效的解决方案之一,并引起了相当大的研究热情。锂...
    MORE+
  • 南开大学陈军院士,最新JACS!

    南开大学陈军院士,最新JACS!

    研究概述商业碳酸酯电解液的氧化稳定性较差,以及电极-电解液界面(EEI)的过度生长,...
    MORE+
  • 南开大学陈军院士最新Angew,不燃长寿命锂离子电池!!!

    南开大学陈军院士最新Angew,不燃长...

    采用传统碳酸盐基电解质的锂离子电池(LIB)在大规模应用中存在安全问题。磷酸盐具有...
    MORE+
650条记录 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 末页