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【ICM文章集锦】电池与储能-Ⅱ

已有 292 次阅读 2025-5-20 10:29 |个人分类:ICM文章集锦|系统分类:论文交流

ICM应用为导向的创新研究

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可持续能源供应是全球可持续发展的基础,实现高效、可靠的能源储存与利用是应对能源挑战,确保可持续能源供应的基石。

ICM编辑部整理了期刊近期发表的电池储能相关文章12篇,欢迎各位专家学者阅读、参考和分享!

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 01  Strategies to enable microsized alloy anodes for high-energy and long-life alkali-ion batteries

美国阿贡实验室Khalil Amine院士等综述:实现微型合金阳极用于高能量和长寿命碱离子电池的策略

Highlight:

1. 详细介绍了电解质、粘结剂和电极结构对 SEI 层形成和稳定性的影响,讨论了不同类型电解质和粘结剂的优缺点,并提出了改进策略;

2. 总结了微型合金负极材料的结构和形态对体积膨胀的缓解作用,展望并指出发展高能锂离子和钠离子电池性能所面临的挑战和机遇

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https://doi.org/10.1039/D3IM00126A

Citation: Ind. Chem. Mater.2024, 2, 489-513.

 02  In situ polymerization of fluorinated electrolytes for high-voltage and long-cycling solid-state lithium metal batteries

浙江大学陆盈盈教授团队:原位聚合氟化电解质用于高压和长循环固态锂金属电池

Highlight:

1. 系统介绍了氟化SPEs对SEI和CEI界面改性的机理;

2. 探讨了原位聚合策略在SPEs应用过程中的优势,以及与非原位聚合的对比分析;

3. 总结了目前原位聚合氟化电解质的研究进展,并展望了其所面临的机遇和挑战。

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https://doi.org/10.1039/D4IM00082J

Citation: Ind. Chem. Mater.2025, 3, 151-177.

 03  Enhanced lithium extraction from brine using surface-modified LiMn2O4 electrode with nanoparticle islands

中国石油大学(北京)朱文帅教授团队:纳米颗粒与锰酸锂的协奏曲:提升卤水提锂效率的电化学策略

Highlight:

1. 设计了储锂型金属氧化物SnO2岛型修饰的LMO电极材料,使其具有较高的Li+扩散能力和电吸附能力;

2. SnLMO-1在模拟卤水(210 mg L-1 Li+)中的电吸附容量为19.76 mg g-1,30次循环后的容量保持率为61.03 %,高于未改性的LMO;

3. 发现SnO2纳米颗粒修饰比纳米线具有更好的稳定性,并揭示出该现象归因于纳米颗粒的岛型修饰降低了充放电过程中产生的应力,抑制了电极材料结构的畸变。

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https://doi.org/10.1039/D4IM00159A

Citation: Ind. Chem. Mater., 2025, 10.1039/D4IM00159A

 04  Recent advances on cellulose-based solid polymer electrolytes

中山大学余丁山教授团队:纤维素基固态聚合物电解质的研究进展

Highlight:

1. 概述了纤维素基固体电解质用于固态锂金属电池的基本原理、进展和潜在应用;

2. 综述了纤维素基固体电解质在固态锂金属电池中面临的挑战,并提出了未来的研究方向。

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https://doi.org/10.1039/D4IM00066H

Citation: Ind. Chem. Mater., 2025, 3, 31-48.

 05  Progress on aqueous rechargeable aluminium metal batteries

南开大学赵庆研究员团队:水系可充电铝金属电池最新研究进展

Highlight:

1. 介绍了水系金属铝可充电电池作为一种新型电化学储能体系的发展历史以及优缺点;

2. 从铝负极改性、电解液调控和正极材料设计总结了水系金属铝可充电电池提升策略;

3. 展望了水系金属铝可充电电池面临的机遇和挑战,提出了相应的研究重点和未来方向。

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https://doi.org/10.1039/D4IM00031E

Citation: Ind. Chem. Mater., 2025, 3, 7-30.

 06  Membrane-free sequential paired electrosynthesis of 1,4-hydroquinone from phenol over a self-supported electrocatalytic electrode

中国科学院福建物构所朱起龙研究员和福州大学郑辉东教授团队:一种有“秩序”的电合成策略

Highlight:

1. 采用双阴极电沉积法合成了具有自支撑纳米结构的三维多孔碳毡负载PbO2电极;

2. 在无膜电解池中以苯酚为原料合成1, 4-对苯二酚,表现出优异的转化率(94.5%)和较高选择性(72.1%);

3. 揭示了PbO2/CF电极的开放式多孔自支撑结构能够改善活性位点的暴露,降低质量和电荷转移阻力。

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https://doi.org/10.1039/D4IM00067F

Citation: Ind. Chem. Mater., 2025, 3, 213-222.

 07  Copper ions intercalated manganese dioxide self-supporting mesoporous carbon electrode for aqueous zinc-ion batteries

东华大学罗维教授团队:扬长避短,插层促氢,H+加速助力高容量水系锌离子电池

Highlight:

1. 利用两步法制备了Cu2+插层的MnO2自支撑电极,避免了添加剂对电极性能的影响;

2. 利用Cu2+作为“柱离子”扩大了层间距,稳定了层状结构并提高了H+的扩散速率表现出优异的电化学性能。

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https://doi.org/10.1039/D4IM00042K

Citation: Ind. Chem. Mater., 2025, 3, 87-96.

 08  Recent progress and challenges in silicon-based anode materials for lithium-ion batteries

东华大学杨建平教授团队:锂离子电池硅基负极材料研究进展与挑战

Highlight:

1. 系统介绍了硅基负极材料在锂离子电池中的应用进展;

2. 归纳总结了提升硅基负极材料电化学性能的策略;

3. 展望了硅基负极材料面临的机遇和挑战,列举了亟需探索和解决的问题。

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https://doi.org/10.1039/D3IM00115F

Citation: Ind. Chem. Mater., 2024, 2, 226-269.

 09  Aqueous Zn-CO2 batteries: A route towards sustainable energy storage

江南大学刘天西教授团队:CO₂也能发电?锌-二氧化碳电池:通往可持续能源存储的途径

Highlight:

1. 在系统介绍了Zn-CO2电池中目前主要阴极催化剂及器件的相关研究进展;

2. 归纳总结了提升Zn-CO2电池电化学性能的有效策略;

3. 展望了Zn-CO2电池发展面临的机遇和挑战,提出了亟需探索和解决的问题,并对未来的研究方向提出建议。

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https://doi.org/10.1039/D4IM00014E

Citation: Ind. Chem. Mater., 2024, 2, 514-532.

 10  Preparation of inorganic molten salt composite phase change materials and study on their electrothermal conversion properties

华南理工大学张正国教授团队:电场操控温度,能量转换再升级!无机熔盐复合相变材料的电热进化之路

Highlight:

1. 制备了一种可用于直接电加热进行电热转换的导电且形状稳定的无机熔盐CPCM;

2. EThCM中EG的加入量超过3 wt%时,模块的导电网络形成;

3. 研究了影响EThCM温度均匀性的关键因素;

4. 使用DEH,储能率比IEH提高93.8%。

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https://doi.org/10.1039/D4IM00009A

Citation: Ind. Chem. Mater., 2024, 2, 571-586.

 11  Stable zinc anode by regulating the solvated shell and electrode–electrolyte interface with a sodium tartrate additive

江苏师范大学赖超教授团队:基于酒石酸钠电解液添加剂的高稳定锌负极构筑

Highlight:

1. STA与Zn2+优先配位,构建平坦、均匀致密的电极-电解质界面,诱导均匀沉积、限制Zn2+的二维扩散,抑制枝晶生长;

2. STA改变电解液的溶剂化结构,提高了锌离子传输动力学,有效抑制副反应;

3. 气相色谱仪实时监测锌负极析氢产量,直观验证添加剂STA抑制析氢的作用。

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https://doi.org/10.1039/D3IM00111C

Citation: Ind. Chem. Mater., 2024, 2, 328-339.

 12  Investigation on electrocatalytic performance and material degradation of an N-doped graphene-MOF nanocatalyst in emulated electrochemical environments

法国Grenoble Alpes University,Laetitia Dubau教授团队:Pt/C电催化剂的高效、绿色电化学回收新策略

Highlight:

1. 利用上下电位限值的选择对Pt溶解效率的影响设计了一种高效的电化学策略,用于MEA中Pt溶解;

2. 该策略在低氯离子浓度电解质中,对Pt/C催化剂实现了完全的铂浸出(99%);

3. 将该方法应用于工业条件下的MEA,被验证可获得85%的Pt浸出效率。

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https://doi.org/10.1039/D3IM00085K

Citation: Ind. Chem. Mater., 2024, 2, 118-131.

  • ICM文章集锦

1. 【ICM文章集锦】电池与储能

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2. 【ICM虚拟专辑】多孔材料前沿与应用

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3. 【ICM文章集锦】二氧化碳捕获、转化和利用

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4. 【ICM文章集锦】分离与纯化

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5. 【ICM文章集锦】生物质

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  • 期刊简介

Industrial Chemistry & Materials (ICM) 目前已被ESCI、EI、美国化学文摘(CA)、DOAJ、Google Scholar检索入选2024年中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目是中国科学院主管,中国科学院过程工程研究所主办,英国皇家化学会(RSC)全球出版发行的Open Access英文期刊,由中国科学院过程工程研究所张锁江院士担任主编。ICM 以化学、化工、材料为学科基础,以交叉为特色,以应用为导向,重点关注工业过程中化学问题、高端材料创制中过程科学的国际前沿和重大技术突破,目前对读者作者双向免费。欢迎广大科研工作者积极投稿、阅读和分享!

期刊网站:https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/industrial-chemistry-materials

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