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Adv. Mater. | 潘锋/杨卢奕团队:硅基负极SEI的协同构筑策略随着便携式电子设备和电动汽车等领域的迅速发展,迫切需要研发新一代具有高理论比容量和优秀循环稳定性的负极材料。硅基负极以其较高的比容量(1400~4000 mAh g-1),合适的工作电压(< 0.4 VvsLi/Li+)和丰富的储量等优点被认为是最有希望在未来代替石墨负极的材料。然而硅基负极在嵌锂/脱锂过程中伴随着巨大的体积变化(130~300%),电极内部颗粒会被机械应力粉化,传统电解液分解形成的固体电解质界面相(SEI)不能适应循环过程中的体积效应而破碎,不断发生破裂和反复生长,最终造成电池容量迅速衰减。2026.08.28了解详情 -
JACS|潘锋团队:新型高安全长循环水系镁离子储能电池水系电池凭借其水基电解液的本征阻燃特性,在安全储能领域展现出巨大的应用潜能。以铅酸及镍氢为代表的传统水系电池虽已广泛应用于汽车启动与民用电子设备,但其受限于极低的储能密度。当前,大规模储能普遍采用以磷酸铁锂为正极的商用锂离子电池,尽管其能量密度得到显著跃升,但有机电解液的易燃属性使其面临严峻的安全隐患。因此,开发兼具高能量密度、长循环寿命及本征安全性的新型水系电池,已成为破解现代储能技术瓶颈的重大前沿课题。2026.08.28了解详情 -
ACS Nano | 潘锋团队:锂电池富锂锰基正极材料电压滞后与结构演化机理随着新能源汽车和储能市场需求的持续增长,突破锂离子电池能量密度瓶颈已成为产业与学术领域的核心攻关方向。富锂锰基层状氧化物依托阴离子氧氧化还原反应可实现远超传统三元材料的比容量,且锰基体系具备资源储量丰富、成本低廉的显著优势,被视作下一代高能量密度正极材料的核心候选,引发了产业界与学术界的广泛关注。然而,严重的电压滞后现象始终是制约该类材料商业化应用的关键难题:首周循环后工作电压出现显著不可逆衰减,导致电池能量转换效率低于80%,且长期循环中电压持续跌落,严重影响电池的使用寿命与系统管理。长期以来,学界普遍将电压滞后归因于过渡金属迁移引发的Li@Mn6超结构破坏,但部分无明显不可逆阳离子迁移的阴离子氧化还原体系仍存在显著电压滞后,且热驱动电压恢复过程中的精细结构演变机制始终未能得到清晰阐释,现有改性策略难以实现根本性突破。2026.08.28了解详情