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【文献速递】告别枝晶隐患!木质素碳纤维 + 银纳米颗粒,给钠金属电池装上 “安全 buff”!

【摘要】东华大学等团队在《ACS Sustainable Chemistry & Engineering》(IF=7.3)发表研究,提出焦耳热辅助银纳米颗粒修饰木质素碳纤维(Ag@LCF)的新策略,有效解决钠金属电池枝晶难题。通过1秒1500℃超快焦耳热工艺,实现木质素碳纤维石墨化与银纳米颗粒(平均6.28nm)均匀负载同步完成。该材料使电池库伦效率达98%(100次循环),对称电池稳定运

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【用户成果】中国矿业大学CES:焦耳热合成 BiOCl/TiO₂ 异质结,2.5 小时高效回收废三元催化剂中的铂族金属!

本研究以 BiOCl/TiO2 为模型异质结,比较焦耳热晶化 TiO2 与传统马弗炉晶化 TiO2 在异质结构筑、界面电荷转移和铂族金属光催化浸出中的差异。焦耳热得到的 TiO2 具有粗糙、多孔、小晶粒和高缺陷特征,可诱导花球状 BiOCl 剥离为小尺度纳米片并锚定在孔道内,形成高密度 BiOCl/TiO2 活性界面。

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【文献速递】30 秒 “复活” 废旧磷酸铁锂电池!中国科学家一招让废电池 “满血回归”!

江苏师范大学团队在《Advanced Functional Materials》发表突破性研究,开发出双盐碳热冲击技术(LiI+NaI),仅需30秒极速加热即可高效再生废旧磷酸铁锂正极。该技术通过钠离子钉扎效应同步修复锂空位和铁锂反位缺陷,使再生材料展现154.3mAh/g容量(接近新电池)及900次循环83.1%保持率,锂扩散系数提升1000倍。相比传统方法,能耗降低95%(1×10⁶kWh/吨

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【文献速递】华中科大新突破:秸秆、棉花都能变电池,AI + 焦耳加热解锁生物质黑科技

华中科技大学团队在《自然通讯》发表突破性研究,开发出基于AI和焦耳加热的智能碳化技术,可将秸秆、棉花等生物质高效转化为高性能钠离子电池硬碳负极材料。该技术通过机器学习优化工艺参数,仅需1分钟即可完成碳化,能耗降低94%,制得的硬碳材料容量达369 mAh/g,具备优异快充性能和循环稳定性。研究还揭示了材料结构与性能的关键关联因子,实现不同生物质原料的性能统一。这项技术显著降低了生产成本和碳排放,为

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【文献速递】华中科大新突破:秸秆、棉花都能变电池,AI + 焦耳加热解锁生物质黑科技

华中科技大学团队在《自然通讯》发表突破性研究,开发出基于AI和焦耳加热的智能碳化技术,可将秸秆、棉花等生物质高效转化为高性能钠离子电池硬碳负极材料。该技术通过机器学习优化工艺参数,仅需1分钟即可完成碳化,能耗降低94%,制得的硬碳材料容量达369 mAh/g,具备优异快充性能和循环稳定性。研究还揭示了材料结构与性能的关键关联因子,实现不同生物质原料的性能统一。这项技术显著降低了生产成本和碳排放,为

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