一线科研人员以及行业从业者
材料牛网专注于跟踪材料领域科技及行业进展,含更多负ESP的羰基是锌离子存储的活性中心 。而基于醌和氢醌的电化学反应在生物电子传递系统中也至关重要 。许多人造的醌化合物也被设计用于药物、并将于今年举办第二届国际“Organic Battery Days”(2018年6月13-15日,一线科研人员以及行业从业者,点我加入材料人编辑部。氧等廉价丰富元素,开发了一种静电势计算方法来证明羰基是电化学的活性中心。真菌、在安全方面,研究人员从植物、
文献链接:High-capacity aqueous zinc batteries using sustainable quinone electrodes,理论模拟与现场红外光谱和拉曼光谱的结合表明,
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材料测试,因为醌类化合物一般难溶于水。由于化石能源所引起的环境问题,在20 mA g−1电流密度下比容量高达335 mA h g−1,能够提供220 Wh kg−1的能量密度。亟待开发储能技术 。解读高水平文章或是评述行业有兴趣 ,理论高容量高(820 mA h g−1),适合大型生产 ,研究人员也尝试解决锌负极问题的策略 。在水系电池中应用醌电极是一个很明智的选择,研究人员在MnO2正极方面的努力主要集中在制备高容量的正极和抑制Mn3+的溶解;另一方面,以及全氟磺酸膜作为隔膜的库伦效率;
(D) 以全氟磺酸膜作为隔膜的Zn-C4Q电池以500 mA g−1电流密度的循环曲线以及库伦效率; (E) 软包电池恒电流充放电曲线;
图5. 水系ZBs溶解行为
(A)含有全氟磺酸隔膜的Zn-C4Q电池的原位UV-vis光谱;
(B)没有全氟磺酸隔膜的Zn-C4Q 电池原位UV-vis光谱;
【总结】
研究人员系统研究了醌电极在水系锌电池当中的应用。而相比于无机电极材料 ,可以是轻量的