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通过梯度热解制备多孔高熵氧化物纳米纤维,用于高性能超级电容器电极材料:关于其微观结构和电化学性能的研究
高熵氧化物纳米纤维通过梯度煅烧制备,表现出优异超级电容器性能。
来源:Journal of Energy Storage
时间:2026-04-27
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综述:关于改性多孔材料对封装相变材料热性能影响的综述
本文系统综述了相变材料(PCMs)封装于改性多孔材料中的热性能优化机制,提出结构、表面及复合三种改性策略,分析其对储热性能的影响,并总结其在太阳能利用、建筑节能和电子散热中的应用进展与挑战。
来源:Journal of Energy Storage
时间:2026-04-27
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锂铁磷酸盐电池热失控中的受限天花板效应:火焰动力学、预警阈值及安全性评估
热失控行为分析及安全评估体系构建,研究LFP电池在受限空间内不同SOC和天花板高度下的热失控特性,揭示火焰形态、温度分布及失控时长的关联规律,提出综合安全评分系统。
来源:Journal of Energy Storage
时间:2026-04-27
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具有高导电性和高延展性,适用于柔性电子皮肤和准固态电解质
本研究成功制备了聚丙烯酰胺-黄原胶-氯化锂双网络导电水凝胶(PXL水凝胶),通过LiCl离子交联构建双网络结构,解决了传统单网络水凝胶导电性差、机械强度不足的问题。该材料兼具高拉伸性(2768.64%)、高离子电导率(2 mol/L LiCl)及优异低温性能,可应用于柔性压力传感器(监测书写、按压等动作)和对称超级电容器(20℃时比电容78.8 F/g),为开发低温耐用的柔性电子器件提供了新策略。
来源:Journal of Electroanalytical Chemistry
时间:2026-04-27
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通过优化反应共沉淀和搅拌过程来制备具有径向微观结构的LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正极材料
高镍正极材料通过调控反应pH(10.8)和氨浓度(0.6 mol/L)获得有序纳米结构,有效缓解机械应力并提升循环性能,200次循环后容量保持率达80%。
来源:Journal of Electroanalytical Chemistry
时间:2026-04-27
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适度的电解质浓度有助于优化Na离子电池中VOPO4·2H₂O正极的电化学动力学性能和界面稳定性
钠离子电池阴极材料VOPO4·2H2O通过优化NaPF6在PC/FEC电解液中的浓度,形成富NaF的电极-电解液界面层,显著提升倍率性能与循环稳定性。在0.5M电解液中,50mA/g下容量达157mAh/g,循环150次后保持81.89%,1000mA/g下仍达73.9mAh/g。该策略为低导电阴极材料提供了简单有效的电解质工程方案。
来源:Journal of Electroanalytical Chemistry
时间:2026-04-27
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壳聚糖涂层纸基复合隔膜,具有可控的孔径尺寸,适用于长寿命锂离子电池
锂离子电池用自工程纸基复合隔膜通过壳聚糖涂层优化制备,控制孔隙分布并提升机械强度至11.4MPa。3.3g/m²涂层实现157%高电解液吸收率和98%容量保持率,优于商业Celgard2325隔膜。
来源:Journal of Electroanalytical Chemistry
时间:2026-04-27
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V2O5/NiCo LDH层状核壳结构用于提升锌存储性能
V2O5纳米片通过水热法与后处理制备,并精准涂覆NiCo LDH壳层形成花状核壳结构,显著提升锌离子电池中电子/离子传输效率与结构稳定性,0.1 A g−1下容量480.6 mAh g−1,1400次循环后仍保持75.1%容量。
来源:Journal of Electroanalytical Chemistry
时间:2026-04-27
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基于改进的自适应遗忘因子无迹卡尔曼滤波器的动力电池高精度荷电状态估计
针对非稳态测量噪声与动态工况耦合导致的UKF参数振荡及估计精度下降问题,提出改进自适应遗忘因子UKF算法。通过分层降噪、双遗忘因子协同适应及参数稳定机制,构建全链路鲁棒框架。实验表明,算法在动态应力测试和联邦城市驾驶测试中,SOC RMSE降低18%,终端电压RMSE降低超50%,且噪声增强时仍保持稳定。
来源:Journal of Electroanalytical Chemistry
时间:2026-04-27
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利用三元FeCoNi普鲁士蓝类似物的内在电活性,实现无需标记和探针的全氟辛酸电化学检测
FeCoNi-PBAs/mPPy纳米复合传感器通过分子印迹壳层捕获PFOA分子,阻碍电子转移导致氧化峰电流下降,实现无需外标探针的检测,线性范围1.0 pM-5.0 nM,检测限0.031 pM,稳定性优异。
来源:Journal of Electroanalytical Chemistry
时间:2026-04-27