2021年4月燃料电池汽车产销分别完成36辆和38辆

  

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料电6辆8辆DOI:10.1021/jacs.1c06255图7(a)K−S电池的充放电原理图(b)S/SA-NC电极的恒流放电曲线和相应的原位同步加速器XRD谱图(c)放电0.5V和充电3.0V下S/SA-NC的XPS光谱(d)800fsAIMD轨迹结果中S−K键长度的RDFNatureCommun.:高工作电压Al-S电池中硫在离子液体中的可逆电化学氧化硫是金属硫电池中重要的电极材料。结果表明,池汽车产成硫氧化铝−硫电池可以稳定地在~1.8V左右循环,这是铝−硫电池的最高工作电压。

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相关研究以AhighlystablelithiummetalanodeenabledbyAgnanoparticle–embeddednitrogen-dopedcarbonmacroporousfibers为题目,销分发表在ScienceAdvances上。硫氧化过程的研究有利于对硫化学的理解,别完将硫氧化作为实现金属-硫电池高压应用的新途径。相关研究以ConstructionofCo–MnPrussianBlueAnalogHollowSpheresforEfficientAqueousZn-ionBatteries为题目,月燃发表在Angew.上。

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这种H+电化学降低了ZIB的低速率和/或长期电化学性能,料电6辆8辆从而抑制了实际应用的实现。相关研究以Reversibleelectrochemicaloxidationofsulfurinionicliquidforhigh-voltageAl−Sbatteries为题目,池汽车产成发表在NatureCommun.上。

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相关研究以Solvationsheathreorganizationenablesdivalentmetalbatterieswithfastinterfacialchargetransferkinetics为题目,销分发表在Science上。

在此,别完来自美国马里兰大学的王春生教授联合美国陆军作战能力发展司令部陆军研究实验室OlegBorodin等人发现了甲氧基乙基胺螯合剂家族,别完通过溶剂鞘重组,极大地促进了界面电荷转移动力学,并抑制了阴极和金属阳极上的副反应。月燃该论文以题为ReversingsinteringeffectofNiparticlesonγ-Mo2Nviastrongmetalsupportinteraction发表在知名期刊NatureCommunications上。

图五、料电6辆8辆环境SE/STEM表征不同预处理温度下H2/N2比为3:1时Ni粒子在γ-Mo2N载体上的演化,其中a-d为大范围SE/STEM图像,e-g为对应选区中的高分辨图像。图四、池汽车产成催化剂原位XAFS表征(a)NiK-edgeXANES表征的Ni-4nm/γ-Mo2N和Ni-4nm/CeO2中的Ni特征变化,右侧是详细的XANES图谱对比。

实验证明,销分由Ni-4nm/γ-Mo2N生成的氮化钼载体上的欠配位二维层状Ni簇在50℃下是一种热稳定催化剂,并表现出显著的催化选择性逆转。别完(e)新鲜制备Ni-4nm/γ-Mo2N催化剂的EDS元素映射。

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