大部分的可充电锂电池采用高电子导电性和良好的结构稳定性的石墨作为阳极,博海然而其本身固有的低理论容量和差的倍率性能限制了人们对于高能量密度/功率密度的锂电池的追求。
每个人的人生选择没有对与错,拾贝只是在那时,那刻的最佳期许。往往是不经意的意外,多的青得到了突破性结果,这项成果的发表其实就是最好的例证。
但,美好如果从事的是热门的偏重材料性能的领域,那么,继续连续发表顶级成果的难度可能会稍微小一点(请注意:稍微二字)。原因也好理解,博海论文发表有时间线,博海想赶在毕业前达到门槛要求,除非一切顺利,但凡出现不顺利,就有危险,那么,是不是就容易导致急功近利、学术不端,笔者以为,学术不端其实是人在高压条件下,发生相变的一种表现。但,拾贝这篇成果发表的时间是他毕业一年后。
特别是,多的青最近几年广泛推行的申请-审核制,对于来自普通院校又无发表记录的学生而言,几乎没有胜算。人在长期高压状态下,美好很容易发生相变,美好所以,对学生不做硬性条件的门槛,把好学位论文的全链条关口,更容易培养创新人才,筛选出真正想做真学问的人。
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大部分从事偏向物理与机理研究方面的学者,拾贝很难在比较短的时间得到超越自己曾经突破的成果,拾贝因为,如果你建立了一种理论框架、研究方法或者解释了一个重要实验现象,后期的路要么延续之前的框架继续延伸,要么发现能颠覆曾经框架的新机制,大多数情况是采用前一种研究路径,因为颠覆自己曾经的框架,需要在思维上做大的改变,这对于已经在领域有一定建树的学者来说,难度非常大。NaCl和Cl2之间的氧化还原作为促成电池可逆容量的主要反应,多的青同样的概念也适用于可充电的Li/Cl2电池。
实验结果表明,美好电池以3.5V放电电压和1200mAhg-1容量能够循环超过200圈,美好其库仑效率和能量效率(放电的能量与每圈充电能量输入的比值)分别大于99%和90%。其中,博海GuanzhouZhu和XinTian为本文共同第一作者。
【图文导读】图一、拾贝首次放电的高容量Na/Cl 2电池图二、拾贝不同电池状态下的可充电Na/Cl2电池图三、Na/Cl2电池的循环性能图四、稳定SEI的重要性文献链接:RechargeableNa/Cl2 andLi/Cl2 batteries(Nature,2021,10.1038/s41586-021-03757-z)本文由材料人CYM编译供稿。正极侧微孔碳中的可逆Cl2/NaCl或Cl2/LiCl氧化还原,多的青和薄的掺杂氟化物的NaCl固体电解质界面(SEI)对随后的可逆电池循环至关重要。