许康
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欲达其效,必知其理!三位公认大牛 许康/许武/张升水共同回顾高浓电解液的前世今生!
作为电解液研究中涌现的一颗冉冉新星,高浓度电解液拥有传统电解液无法比拟的电化学窗口,循环稳定性和能量密度。同时,将这一概念应用于包括“溶剂化离子液体”、“超浓缩”、“盐包溶剂”、“…
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邢丽丹&许康:宽温高电压水系锂离子电池新突破
采用水系电解液替代传统易燃的非水碳酸酯基电解液,有望解决锂离子电池安全性低的问题。但现阶段水系锂离子电池的实际应用仍存在一些技术瓶颈,包括水系电解液电化学稳定窗口窄,低温水溶剂结冰…
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索鎏敏&许康等:水包盐电解质今日Nature Chemistry
第一作者:Jinming Yue 通讯作者:Liumin Suo (索鎏敏);Kang Xu (许康) 通讯单位:中科院物理所&长三角物理研究中心;美国陆军研究实验室 【研…
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华南师范大学邢丽丹教授等:环丁砜基电解液与石墨负极不兼容的机制及其解决策略
【研究背景】 碳酸酯基电解液在高电压条件下不稳定,且易燃,是高能量密度锂离子电池应用的主要瓶颈之一。环丁砜(SL)基电解液具有耐高电压稳定性、高介电常数和不可燃等优势,有望在高能量…
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邢丽丹&许康:LiPF6是如何水解的?高电压对LiPF6的水解反应是否有影响?
第一作者:Mingzhu Liu 通讯作者:邢丽丹, 许康 通讯单位:华南师范大学,美国陆军研究实验室 常规的锂离子电池电解液由碳酸酯溶剂和六氟磷酸锂(LiPF6)盐所组成。优异的…
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潘锋/林聪/孙俊良/许康等今日Nat. Nanotech.揭示钴酸锂高压下不稳定的根本原因
第一作者:Jianyuan Li,林聪 通讯作者:潘锋,林聪,孙俊良,许康 通讯单位:北京大学深圳研究生院,北京大学,美国陆军研究实验室 众所周知,锂离子电池(LIBs)的性能取决…
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许康&王春生Nature Energy:在可充电锌电池中实现锌负极高度可逆性的可行性策略
【研究背景】 可充电锌金属电池(RZMBs)为现有的锂离子和新兴锂金属电池提供了有力的补充,以满足未来日益增长的高能量密度储能需求。最近的多份研究表明,优化电解液是有效解决…
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王春生&许康&Bryan W. Eichhorn:硫正极SEI成分及形成机理
【研究背景】 锂硫电池(Li-S电池)由于其具有高理论能量密度(2600 Wh/Kg)以及硫资源丰富、低成本和无毒性的优点,从而引起了人们巨大的研究兴趣。同已商业化的锂离子…
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ACS Energy Lett.:高达63 m超浓缩水系电解质助力于锂离子电池
【研究背景】 目前商用锂离子电池通常围绕有机电解液构建,但是由于有机体系本征的高挥发性、易燃等特性使得其存在高加工成本、低安全、非环境友好等问题。近年来,水系电池采用更温和…
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Nature Nanotech.再谈SEI膜这一永恒话题
固态电解质中间相(SEI)决定了大多数电池的性能,但由于缺乏原位表征工具,研究者们对其化学组成和结构的了解受到限制。为此,美国西北太平洋国家实验室Chongmin Wang…