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在钙钛矿太阳能电池研究中,如何将铅元素替换为低毒的锡元素并保持优异的材料性能是科研人员一直试图攻克的难题。近期,上海科技大学物质科学与技术学院米启兮课题组开发出一种能显著增加锡基钙钛矿太阳能电池开路电压、进而提升其光电转换效率的方法,相关研究成果得到同行评审的一致好评,通过优先渠道在线发表于国际学术期刊《美国化学会能源快报》(ACS Energy Letters)。
利用可再生能源电解海水有望成为一种低成本生产绿氢的技术。但是,海水中高浓度的Cl?为电解海水制氢带来了挑战。其中一个挑战是析氧反应(OER)与Cl?氧化反应的竞争。另一个更为严峻的挑战是Cl?通过表面吸附引起的电催化剂腐蚀或失活。因此有必要开发具有抗Cl?腐蚀、对OER具有高选择性的电催化剂。
不可再生的矿物燃料的枯竭是一个紧迫的问题,利用风能和太阳能等可再生能源对可持续发展至关重要。将能源储存系统与清洁能源收集系统相结合,对于平衡可再生能源的间歇性并将其纳入电网至关重要。水系氧化还原液流电池(ARFBs)是一种安全实用的电网级储能技术。尽管全钒液流电池因其高功率密度和长循环寿命已实现商业化,但其广泛应用受到钒的高成本的限制。为了解决这一问题,研究人员一直在开发稳定且廉价的基于水溶性有机...
近日,上海科技大学物质科学与技术学院陈刚课题组研发了弹性可压缩的还原氧化石墨烯海绵(rGO-S),构建了高效稳定的锂金属电池,相关成果发表于国际知名学术期刊Nano Letters。该研究揭示了镀锂产生的内应力对锂枝晶生长的影响,并通过构建弹性可压缩的基底释放镀锂内应力,实现了无枝晶的锂沉积。
在实现碳达峰和碳中和目标的大背景下,开发高能量密度、长寿命的锂离子电池至关重要。相较于传统石墨负极,具有更高理论比容量的硅基材料被认为是极具前景的锂离子电池负极材料。然而,硅基负极在充放电时存在较大的体积变化,并伴随有材料结构粉化和电极/电解质间的界面副反应,限制了其循环寿命。因此,优化硅基材料的结构并开发与之匹配的电解质,对于进一步提升硅基负极材料的循环性能具有重要意义。 
水性锌离子电池因其独特的优势而受到广泛关注,包括固有的安全性、环境友好性和在空气中易操作性。在各种锌离子电池系统中,如锌-卤、锌-空气、锌-硫和锌-金属氧化物电池中,采用典型的I2/I?电化学耦合的水性锌-碘电池由于其高能量密度和成本效益成为可扩展应用的有前景的候选者。然而,水性锌-碘电池在商业化过程中一直受到多碘离子穿梭效应的持久挑战。为解决这一问题,已有的研究工作致力于探索各种功能材料,如纳米...
伴随交通电气化和能源结构转型,以锂离子电池储能为代表的新能源产业迎来发展的黄金时期。其中,电池回收是产业链可持续发展的重要环节,也是锂、镍、钴等战略性矿产资源稳定供应的关键,对实现“双碳”目标具有重要意义。因此,开发绿色高效的废旧锂离子电池回收技术具有重大的经济价值和社会效益。
近日,上海科技大学物质科学与技术学院陈刚课题组研制出可快充且稳定无枝晶的锂金属电池,相关研究成果发表于国际知名学术期刊Journal of Materials Chemistry A。 便携式电子设备和电动汽车的快速发展需要高能量密度的可充电锂离子电池。锂金属负极因具有高比容量、低密度和低化学势的优点,被认为是实现高能量密度的最佳材料。然而,锂金属电池在重复充放电循环过程中形成的枝晶和死锂会导致...
2023年9月22日日,国家纳米科学中心周惠琼课题组在制备半透明有机太阳能电池方面取得进展。相关研究成果以Semitransparent Organic Solar Cells with Homogeneous Transmission and Colorful Reflection Enabled by an ITO-free Microcavity Architecture为题,发表在Adva...
固态电解质(SSEs)是固态锂金属电池的重要组成部分,优异的SSEs材料需具有高离子导电性、出色的机械强度和兼容的电解质/电极界面。在众多SSEs材料中,聚合物因具有高可加工性和低成本而成为有前途的电解质候选材料之一。近日,上海科技大学物质科学与技术学院谢琎课题组与合作者在固态电解质领域取得系列进展,助力全固态锂电池研发。
有机光伏电池具有质量轻、柔性、吸收光谱可调等优势,在室内光应用中展现出巨大的应用潜力。近几年,有机光伏电池在室内光下的光伏性能不断提高,但有机半导体材料较大的能量无序度将导致更宽的态密度分布,严重限制了器件在弱光环境下的开路电压和能量转换效率,使其在实际应用中面临严峻挑战。通过聚光技术,增大入射光通量可以有效抑制能量无序度对有机光伏电池室内光性能的影响,但有机光伏电池在聚光环境中的光伏性能和器件稳...
生器件通过结合对生物体的模拟和研究,推动了智能电子的发展,而智能电子的物体识别能力是取代人类感官的一个重要选项,这使其能够与现实世界进行交互感知。但目前用于识别物体的技术受限于高的操作电压、复杂的外围电路,且大多依赖于电子传输, 这与生物体内神经递质以离子运输的形式不兼容。
高能量密度锂金属电池(Lithium metal batteries)是一种极具前景的新一代储能电池系统,能显著提升电动汽车的续航历程。然而,高度活性的锂金属负极与经典碳酸酯类电解液之间存在严重副反应,极大影响了电池的循环寿命和安全性;而对于锂负极稳定性较好的醚类电解液则由于本征抗氧化能力差,而长期被高电压电池体系排除在外。因此,如何调控电解液与电极界面反应机制从而提升活性正负极稳定性一直是学术界...
通常的化学氧化/还原反应均为自发的过程,以氧化/还原性更强的物质来制备氧化/还原性较弱的物质。整个反应的驱动力来自反应体系化学能的降低,也就是原电池的原理。另一方面,在电能的作用下,我们有可能用氧化/还原能力更弱的试剂来制备氧化/还原能力更强的目标产物。整个体系是化学能升高的过程,能量由电做功来弥补,这也就是我们通常所说的电解过程。
近日,南京大学现代工程与应用科学学院谭海仁教授团队通过对全钙钛矿叠层太阳电池的结构进行重新设计,实现了具有耐氧化和超长稳定性的“衬底型”全钙钛矿叠层电池。结合宽带隙钙钛矿中的添加剂策略,获得了效率超过25%的衬底型全钙钛矿叠层电池。未封装器件在空气中放置1000小时后,仍可保持初始光伏性能。

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