資料簡介
對綠色可再生能源的追求和創(chuàng)新儲能技術(shù)的采用,具有至關(guān)重要的戰(zhàn)略意義。目前,鋰離子電池在儲能市場中占據(jù)主導(dǎo)地,特別是在消費類應(yīng)用中。然而,現(xiàn)有的鋰離子電池技術(shù)面臨著能量密度不足(50-260 Whkg-1)、運營成本高、安全隱患等挑戰(zhàn),制約了其進一步發(fā)展和利用。下一代能量轉(zhuǎn)換和存儲系統(tǒng)的更換勢在必行。
鋅空氣電池(ZABs)因其理論能量密度 (1086W h kg-1)、強大的安全性和成本效益而成為有前途的候選者。因此,ZABs作為下一代電池的探索發(fā)電能量轉(zhuǎn)換和存儲解決方案具有巨大的研究潛力。然而,ZABs中與氧還原反應(yīng)(ORR)和析氧反應(yīng)(OER)相關(guān)的緩慢動力學(xué),阻礙了其實際應(yīng)用。解決這些反應(yīng)中動力學(xué)延遲的挑戰(zhàn)對于推進鋅空氣電池的實際應(yīng)用至關(guān)重要。
近日,溫州大學(xué)陳亦皇團隊在國際期刊《Energy & Environmental Science》發(fā)表題為《Advancing extreme-temperature-tolerant zinc–air batteries through photothermal transition metal sulfide heterostructures》重磅論文,論文研究一種由氧化石墨烯上負載的NiCo2S4@NiFe層狀雙氫氧化物(NiCo2S4@NiFe LDH/N-rGO)組成的光熱電催化劑。
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