配位体储能

2022年9月18日 · 理论计算和实验结果揭示了Fe元素的引入诱导了超薄纳米片形貌的生成,显著提高储锂性能。 此外,一些原位/非原位表征也验证了Li+在2D MOFs的有机配体上的嵌入和脱出机制。 这项工作为2D MOFs的高通量合成和该类材料储能机制的解析提供了理论支撑。 发展高比能、低成本的新型电极材料对于锂离子电容器(LICs)的实际应用至关重要。 二维金属有机框

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直流快充桩 - 高功率电动汽车充电解决方案

直流快充桩

高功率直流快充桩,专为电动汽车充电站、商业设施及公共停车场设计,提供高效、安全的电动车智能充电解决方案,推动绿色交通发展。
光伏储能充电一体柜 - 太阳能智能充电与储能

光伏储能充电一体柜

结合太阳能发电、储能和电动车充电功能,光伏储能充电一体柜广泛应用于工业园区、商业综合体及离网地区,实现绿色能源智能调度与高效储能管理。
折叠式太阳能电池板集装箱 - 便携式光伏储能微电网

折叠式太阳能电池板集装箱

专为应急救援、野外作业及偏远地区设计的便携式光伏储能系统,支持快速部署,提供高效的离网供电解决方案,助力可持续能源发展。
海岛光伏微电网 - 离网能源独立供电系统

海岛光伏微电网

海岛光伏微电网系统专为偏远海岛及离网区域提供独立能源解决方案,融合太阳能、风能与储能技术,确保清洁能源的稳定供应,推动绿色能源普及。
移动式风力发电站 - 可移动新能源供电系统

移动式风力发电站

移动式风力发电站为应急供电、户外施工及野外科考提供稳定、高效的绿色能源支持,是理想的可移动新能源供电解决方案。
智能微电网调度监控系统 - 高效能源管理平台

智能微电网调度监控系统

智能微电网调度监控系统通过实时监控光伏储能系统的运行状态,优化能源分配与调度,提升电网稳定性及能源利用效率,是现代微电网管理的核心。

中南大学纪效波/邹国强NanoEnergy:基于高密度配体活性位

2022年9月18日 · 理论计算和实验结果揭示了Fe元素的引入诱导了超薄纳米片形貌的生成,显著提高储锂性能。 此外,一些原位/非原位表征也验证了Li+在2D MOFs的有机配体上的嵌入和脱出机制。 这项工作为2D MOFs的高通量合成和该类材料储能机制的解析提供了理论支撑。 发展高比能、低成本的新型电极材料对于锂离子电容器(LICs)的实际应用至关重要。 二维金属有机框

我部基于阴阳离子交叉配位的电解液重构策略开发出高首效和

2024年11月1日 · 针对此,研究团队提出了一种基于软硬酸碱(HSAB)原理实现阴阳离子交叉配位的电解液重构策略,在电解液中引入含两性阴阳离子的甲基三苯基溴化膦(MTPPB),并利用其与溶质六氟磷酸钠(NaPF6)之间的阴阳离子交叉配位,实现了Na+溶剂化结构和界面吸附反应过程的同步调控。 研究发现,MTPP+与硬碳(HC)负极表面存在π-π共轭桥接效应,部分MTPP+

科学网—南开大学师唯教授团队:配位聚合物和金属-有机框架

2024-12-24  · 通过精确确调控配体,揭示了共轭基团对配位聚合物活性位点利用率和反应动力学的影响。 其中,具有最高大π共轭基团的n在0.2 A g-1的电流密度下表现出925 mAh g-1的容量,并能在2 A g-1的电流密度下稳定循环2000圈。

苏大:三维π−d共轭配位聚合物实现超长寿命镁离子存储

2023年11月20日 · Mn-HHTP 的 3D 共轭结构可在 0.5 A g−1 下实现超过 4,000 次循环的优秀循环寿命,用于多价 Mg2+ 离子存储,这远远优于大多数有机和无机电极材料。 实验与理论计算相结合表明,HHTP 配体上的半醌自由基是 Mg2+ 离子存储的电活性中心。 Mn-HHTP 的优秀性能为长寿命可充电镁离子电池的 3D CCP 设计开辟了新途径。 图1. 电池性能. 总之,该工作报道了由

设计稀土金属 Ce-N 配位作为锂硫电池中高氧化还原动力学的

2024年10月2日 · 金属单原子催化剂 (SAC) 以其 100% 的原子利用率和低成本而闻名,在锂硫电池的氧化还原反应中表现出优秀的催化活性和选择性,使其成为该领域最高有前途的催化剂之一。稀土金属 SAC 具有多种氧化态、多种配位化学和环保性,很少在 Li-S 体系中得到

施思齐团队联合清华大学南策文院士、中科院物理所陈立泉

2023年1月31日 · 近日,上海大学材料学院施思齐团队与清华大学南策文院士、中科院物理所陈立泉院士合作在《Progress in Materials Science》发表了题为"Fundamentals and advances of ligand field theory in understanding structure-electrochemical property relationship of

华中科技大学王成亮课题组AS:调控共轭配位聚合物框架

2022年12月16日 · 共轭配位聚合物(CCPs)作为一种独特的金属有机框架(MOFs),由于配体和 过渡金属离子 之间存在有效的 -d杂化,使得电子在整个骨架上以 离域 的状态存在,具有导电性高和稳定性好的优势,因此被广泛应用于各种领域,包括 半导体器件、超导体材料

南开大学师唯教授团队:配位聚合物和金属-有机框架在电池中

2 天之前 · 通过精确确调控配体,揭示了共轭基团对配位聚合物活性位点利用率和反应动力学的影响。 其中,具有最高大π共轭基团的n在0.2 A g-1的电流密度下表现出925 mAh g-1的容量,并能在2 A g-1的电流密度下稳定循环2000圈。

华中科技大学王成亮课题组AS:调控共轭配位聚合物框架

2022年12月30日 · 这一结果也表明通过精确确的结构调控,能够实现共轭配位聚合物的双离子依次存储,从而为提升钠离子电池的能量和功率密度提供新的策略。 图 2 结合光谱分析手段阐明1D-CuTABQ和2D-CuTABQ的储能机理

调节一维共轭配位聚合物的金属节点以提高钠离子电池的性能

2021年8月26日 · 近年来,共轭配位聚合物(CCPs)在储能领域引起了广泛关注。 然而,CCPs的合理设计和可控合成仍然具有挑战性,这阻碍了对结构与电化学性能之间关系的深入了解,并限制了CCPs的潜在应用。