Citation: Kuangyu Wang, Kai Liu, Hui Wu. Molten Alkali Metal Batteries Based on Solid Electrolytes[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2023, 39(12): 230100. doi: 10.3866/PKU.WHXB202301009
基于固态电解质的熔融碱金属电池研究进展
-
关键词:
- 高温电池
- / 固态电解质
- / 电网储能
- / beta-氧化铝电解质
- / NASICON电解质
- / 石榴石型电解质
English
Molten Alkali Metal Batteries Based on Solid Electrolytes

-
-
[1]
Chu, S.; Cui, Y.; Liu, N. Nat. Mater. 2016, 16 (1), 16. doi: 10.1038/nmat4834
-
[2]
Chu, S.; Majumdar, A. Nature 2012, 488 (7411), 294. doi: 10.1038/nature11475
-
[3]
Dunn, B.; Kamath, H.; Tarascon, J.-M. Science 2011, 334 (6058), 928. doi: 10.1126/science.1212741
-
[4]
Henke, M.; Hailu, G. Energies 2020, 13 (6), 4194. doi: 10.3390/en13164194
-
[5]
Rashidi, S.; Karimi, N.; Sunden, B.; Kim, K. C.; Olabi, A. G.; Mahian, O. Prog. Energy Combust. Sci. 2022, 88, 100966. doi: 10.1016/j.pecs.2021.100966
-
[6]
Lin, X.; Salari, M.; Arava, L. M. R.; Ajayan, P. M.; Grinstaff, M. W. Chem. Soc. Rev. 2016, 45 (21), 5848. doi: 10.1039/c6cs00012f
-
[7]
Xu, K. Chem. Rev. 2014, 114 (23), 11503. doi: 10.1021/cr500003w
-
[8]
Jiang, C.; Li, H.; Wang, C. Sci. Bull. 2017, 62 (21), 1473. doi: 10.1016/j.scib.2017.10.011
-
[9]
Masset, P.; Guidotti, R. A. J. Power Sources 2007, 164 (1), 397. doi: 10.1016/j.jpowsour.2006.10.080
-
[10]
Newhouse, J. M.; Sadoway, D. R. J. Electrochem. Soc. 2017, 164 (12), A2665. doi: 10.1149/2.1571712jes
-
[11]
Kinzer, B.; Davis, A. L.; Krauskopf, T.; Hartmann, H.; LePage, W. S.; Kazyak, E.; Janek, J.; Dasgupta, N. P.; Sakamoto, J. Matter 2021, 4 (6), 1947. doi: 10.1016/j.matt.2021.04.016
-
[12]
Wang, K.; Jiang, K.; Chung, B.; Ouchi, T.; Burke, P. J.; Boysen, D. A.; Bradwell, D. J.; Kim, H.; Muecke, U.; Sadoway, D. R. Nature 2014, 514 (7522), 348. doi: 10.1038/nature13700
-
[13]
Bradwell, D. J.; Kim, H.; Sirk, A. H. C.; Sadoway, D. R. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134 (4), 1895. doi: 10.1021/ja209759s
-
[14]
Ashour, R. F.; Yin, H.; Ouchi, T.; Kelley, D. H.; Sadoway, D. R. J. Electrochem. Soc. 2017, 164 (2), A535. doi: 10.1149/2.1451702jes
-
[15]
Kim, J.; Shin, D.; Jung, Y.; Hwang, S. M.; Song, T.; Kim, Y.; Paik, U. J. Power Sources 2018, 377, 87. doi: 10.1016/j.jpowsour.2017.11.081
-
[16]
Ouchi, T.; Sadoway, D. R. J. Power Sources 2017, 357, 158. doi: 10.1016/j.jpowsour.2017.04.104
-
[17]
Ning, X.; Phadke, S.; Chung, B.; Yin, H.; Burke, P.; Sadoway, D. R. J. Power Sources 2015, 275, 370. doi: 10.1016/j.jpowsour.2014.10.173
-
[18]
Yin, H.; Chung, B.; Chen, F.; Ouchi, T.; Zhao, J.; Tanaka, N.; Sadoway, D. R. Nat. Energy 2018, 3 (2), 127. doi: 10.1038/s41560-017-0072-1
-
[19]
Mushtaq, K.; Zhao, J.; Weber, N.; Mendes, A.; Sadoway, D. R. J. Energy Chem. 2022, 66, 390. doi: 10.1016/j.jechem.2021.08.015
-
[20]
Xu, J.; Martinez, A. M.; Osen, K. S.; Kjos, O. S.; Kongstein, O. E.; Haarberg, G. M. J. Electrochem. Soc. 2017, 164 (12), A2335. doi: 10.1149/2.0591712jes
-
[21]
Ding, W.; Gong, Q.; Liang, S.; Hoffmann, R.; Zhou, H.; Li, H.; Wang, K.; Zhang, T.; Weisenburger, A.; Müller, G.; et al. J. Power Sources 2023, 553, 232254. doi: 10.1016/j.jpowsour.2022.232254
-
[22]
Kim, H.; Boysen, D. A.; Newhouse, J. M.; Spatocco, B. L.; Chung, B.; Burke, P. J.; Bradwell, D. J.; Jiang, K.; Tomaszowska, A. A.; Wang, K.; et al. Chem. Rev. 2013, 113 (3), 2075. doi: 10.1021/cr300205k
-
[23]
Zhou, H.; Li, H.; Gong, Q.; Yan, S.; Zhou, X.; Liang, S.; Ding, W.; He, Y.; Jiang, K.; Wang, K. Energy Storage Mater. 2022, 50, 572. doi: 10.1016/j.ensm.2022.05.032
-
[24]
Zhao, J.; Wang, Y.; Lu, G. J. Electrochem. Soc. 2022, 169 (5), 056517. doi: 10.1149/1945-7111/ac6e0c
-
[25]
Wang, Y.; Wang, Y.; Wang, Y. X.; Feng, X.; Chen, W.; Ai, X.; Yang, H.; Cao, Y. Chem 2019, 5 (10), 2547. doi: 10.1016/j.chempr.2019.05.026
-
[26]
Yung-Fang Yu Yao; Kummer, J. T. J. Inorg. Nucl. Chem. 1967, 29 (9), 2453. doi: 10.1016/0022-1902(67)80301-4
-
[27]
Jinzhi, W.; Xiaolei, H. A. N.; Chaofeng, X. U.; Jingwen, Z.; Yue, T.; Guanglei, C. U. I. Energy Storage Sci. Technol. 2022, 11 (9), 2834. doi: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2022.0424
-
[28]
Lalère, F.; Leriche, J. B.; Courty, M.; Boulineau, S.; Viallet, V.; Masquelier, C.; Seznec, V. J. Power Sources 2014, 247, 975. doi: 10.1016/j.jpowsour.2013.09.051
-
[29]
Hueso, K. B.; Palomares, V.; Armand, M.; Rojo, T. Nano Res. 2017, 10 (12), 4082. doi: 10.1007/s12274-017-1602-7
-
[30]
Hueso, K. B.; Armand, M.; Rojo, T. Energy Environ. Sci. 2013, 6 (3), 734. doi: 10.1039/c3ee24086j
-
[31]
Fertig, M. P.; Skadell, K.; Schulz, M.; Dirksen, C.; Adelhelm, P.; Stelter, M. Batter. Supercaps 2022, 5 (1), e202100131. doi: 10.1002/batt.202100131
-
[32]
Ma, Q.; Tietz, F. ChemElectroChem 2020, 7 (13), 2693. doi: 10.1002/celc.202000164
-
[33]
Zhang, C.; Zhang, L.; Zhang, X.; Zheng, P.; Li, F. Ceram. Int. 2020, 46 (3), 3009. doi: 10.1016/j.ceramint.2019.09.300
-
[34]
Bay, M. C.; Heinz, M. V. F.; Figi, R.; Schreiner, C.; Basso, D.; Zanon, N.; Vogt, U. F.; Battaglia, C. ACS Appl. Energy Mater. 2019, 2 (1), 687. doi: 10.1021/acsaem.8b01715
-
[35]
Li, K.; Yang, Y.; Zhang, X.; Liang, S. J. Mater. Sci. 2020, 55 (20), 8435. doi: 10.1007/s10853-020-04423-x
-
[36]
Heinz, M. V. F.; Bay, M. C.; Vogt, U. F.; Battaglia, C. Acta Mater. 2021, 213, 116940. doi: 10.1016/j.actamat.2021.116940
-
[37]
Mortalò, C.; Rosa, R.; Veronesi, P.; Fasolin, S.; Zin, V.; Deambrosis, S. M.; Miorin, E.; Dimitrakis, G.; Fabrizio, M.; Leonelli, C. Ceram. Int. 2020, 46 (18), 28767. doi: 10.1016/j.ceramint.2020.08.039
-
[38]
Moghadam, H. A.; Paydar, M. H. Adv. Appl. Ceram. 2021, 120 (3), 156. doi: 10.1080/17436753.2021.1911582
-
[39]
Kim, Y. H.; Lee, D. H.; Lee, D. G.; Jung, K.; Lim, S. K. Mater. Res. Bull. 2022, 145, 111524. doi: 10.1016/j.materresbull.2021.111524
-
[40]
Li, H.; Fan, H.; Wang, B.; Wang, C.; Zhang, M.; Chen, G.; Jiang, X.; Zhao, N.; Lu, J.; Zhang, J. J. Eur. Ceram. Soc. 2020, 40 (8), 3072. doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2020.02.037
-
[41]
Dirksen, C. L.; Skadell, K.; Schulz, M.; Stelter, M. Sep. Purif. Technol. 2019, 213, 88. doi: 10.1016/j.seppur.2018.12.028
-
[42]
Dirksen, C. L.; Skadell, K.; Schulz, M.; Fertig, M. P.; Stelter, M. Materials 2021, 14 (18), 5389. doi: 10.3390/ma14185389
-
[43]
Lee, D. H.; Lee, D. G.; Lim, S. K. Ceram. Int. 2021, 47 (17), 24743. doi: 10.1016/j.ceramint.2021.05.197
-
[44]
Wang, Z.; Feng, X.; Zhang, T.; Xie, Z.; Song, F.; Li, Y. Ceram. Int. 2020, 46 (15), 24668. doi: 10.1016/j.ceramint.2020.06.256
-
[45]
Virkar, A. V.; Viswanathan, L.; Biswas, D. R. J. Mater. Sci. 1980, 15 (2), 302. doi: 10.1007/PL00020062
-
[46]
Jonghe, L. C.; Feldman, L.; Beuchele, A. J. Mater. Sci. 1981, 16 (3), 780. doi: 10.1007/bf00552217
-
[47]
Li, M. M.; Tripathi, S.; Polikarpov, E.; Canfield, N. L.; Han, K. S.; Weller, J. M.; Buck, E. C.; Engelhard, M. H.; Reed, D. M.; Sprenkle, V. L.; et al. ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14 (22), 25534. doi: 10.1021/acsami.2c05245
-
[48]
Wang, J.; Hu, Y.; Li, Y.; Gao, X.; Wu, X.; Wen, Z. J. Power Sources 2020, 453, 227843. doi: 10.1016/j.jpowsour.2020.227843
-
[49]
Lai, H.; Wang, J.; Cai, M.; Song, Z.; Gao, X.; Wu, X.; Wen, Z. Chem. Eng. J. 2022, 433, 133545. doi: 10.1016/j.cej.2021.133545
-
[50]
Wu, T.; Wen, Z.; Sun, C.; Wu, X.; Zhang, S.; Yang, J. J. Mater. Chem. A 2018, 6 (26), 12623. doi: 10.1039/c8ta01883a
-
[51]
Hu, Y.; Wen, Z.; Wu, X.; Lu, Y. J. Power Sources 2013, 240, 786. doi: 10.1016/j.jpowsour.2013.04.056
-
[52]
Jin, D.; Choi, S.; Jang, W.; Soon, A.; Kim, J.; Moon, H.; Lee, W.; Lee, Y.; Son, S.; Park, Y. C.; et al. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11 (3), 2917. doi: 10.1021/acsami.8b13954
-
[53]
Jin, D.; Lee, H. G.; Choi, S.; Kim, S.; Lee, Y.; Son, S.; Park, Y. C.; Lee, J. S.; Jung, K.; Shim, W. Nano Lett. 2019, 19 (12), 8811. doi: 10.1021/acs.nanolett.9b03646
-
[54]
Li, M. M.; Lu, X.; Zhan, X.; Engelhard, M. H.; Bonnett, J. F.; Polikarpov, E.; Jung, K.; Reed, D. M.; Sprenkle, V. L.; Li, G. Chem. Commun. 2021, 57 (1), 45. doi: 10.1039/d0cc06987f
-
[55]
Hou, W.; Guo, X.; Shen, X.; Amine, K.; Yu, H.; Lu, J. Nano Energy 2018, 52, 279. doi: 10.1016/j.nanoen.2018.07.036
-
[56]
Hong, H. Y. P. Mater. Res. Bull. 1976, 11 (2), 173. doi: 10.1016/0025-5408(76)90073-8
-
[57]
Ma, Q.; Guin, M.; Naqash, S.; Tsai, C. L.; Tietz, F.; Guillon, O. Chem. Mater. 2016, 28 (13), 4821. doi: 10.1021/acs.chemmater.6b02059
-
[58]
Song, S.; Duong, H. M.; Korsunsky, A. M.; Hu, N.; Lu, L. Sci. Rep. 2016, 6, 32330. doi: 10.1038/srep32330
-
[59]
Yang, J.; Liu, G.; Avdeev, M.; Wan, H.; Han, F.; Shen, L.; Zou, Z.; Shi, S.; Hu, Y. S.; Wang, C.; Yao, X. ACS Energy Lett. 2020, 5 (9), 2835. doi: 10.1021/acsenergylett.0c01432
-
[60]
Gross, M. M.; Small, L. J.; Peretti, A. S.; Percival, S. J.; Rodriguez, M. A.; Spoerke, E. D. J. Mater. Chem. A 2020, 8 (33), 17012. doi: 10.1039/d0ta03571h
-
[61]
Wang, Y. X.; Zhang, B.; Lai, W.; Xu, Y.; Chou, S. L.; Liu, H. K.; Dou, S. X. Adv. Energy Mater. 2017, 7 (24), 1602829. doi: 10.1002/aenm.201602829
-
[62]
Hu, Y.; Wu, X.; Wen, Z. Energy Storage Sci. Technol. 2021, 10 (3), 781. doi: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2021.0139
-
[63]
Kim, G.; Park, Y. C.; Lee, Y.; Cho, N.; Kim, C. S.; Jung, K. J. Power Sources 2016, 325, 238. doi: 10.1016/j.jpowsour.2016.06.035
-
[64]
Li, Y.; Tang, Y.; Li, X.; Tu, W.; Zhang, L.; Huang, J. Small 2021, 17 (23), 2100846. doi: 10.1002/smll.202100846
-
[65]
Oshima, T.; Kajita, M.; Okuno, A. Int. J. Appl. Ceram. Technol. 2005, 1 (3), 269. doi: 10.1111/j.1744-7402.2004.tb00179.x
-
[66]
Nikiforidis, G.; Van de Sanden, M. C. M.; Tsampas, M. N. RSC Adv. 2019, 9 (10), 5649. doi: 10.1039/c8ra08658c
-
[67]
Lu, X.; Xia, G.; Lemmon, J. P.; Yang, Z. J. Power Sources 2010, 195 (9), 2431. doi: 10.1016/j.jpowsour.2009.11.120
-
[68]
Wen, Z.; Hu, Y.; Wu, X.; Han, J.; Gu, Z. Adv. Funct. Mater. 2013, 23 (8), 1005. doi: 10.1002/adfm.201200473
-
[69]
Vudata, S. P.; Bhattacharyya, D. Int. J. Heat Mass Transf. 2021, 181, 122025. doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.122025
-
[70]
Zhan, X.; Li, M. M.; Weller, J. M.; Sprenkle, V. L.; Li, G. Materials 2021, 14 (12), 3260. doi: 10.3390/ma14123260
-
[71]
Frusteri, L.; Leonardi, S. G.; Samperi, M.; Antonucci, V.; D'Urso, C. J. Energy Storage 2022, 55, 105503. doi: 10.1016/j.est.2022.105503
-
[72]
Graeber, G.; Landmann, D.; Svaluto-Ferro, E.; Vagliani, F.; Basso, D.; Turconi, A.; Heinz, M. V. F.; Battaglia, C. Adv. Funct. Mater. 2021, 31 (46), 2106367. doi: 10.1002/adfm.202106367
-
[73]
Landmann, D.; Svaluto-Ferro, E.; Heinz, M. V. F.; Schmutz, P.; Battaglia, C. Adv. Sci. 2022, 9 (17), 2201019. doi: 10.1002/advs.202201019
-
[74]
Lee, Y.; Kim, H. J.; Byun, D. J.; Cho, K. K.; Ahn, J. H.; Kim, C. S. J. Power Sources 2019, 440, 227110. doi: 10.1016/j.jpowsour.2019.227110
-
[75]
Kim, J.; Jo, S. H.; Bhavaraju, S.; Eccleston, A.; Kang, S. O. J. Electroanal. Chem. 2015, 759, 201. doi: 10.1016/j.jelechem.2015.11.022
-
[76]
Gross, M. M.; Percival, S. J.; Small, L. J.; Lamb, J.; Peretti, A. S.; Spoerke, E. D. ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3 (11), 11456. doi: 10.1021/acsaem.0c02385
-
[77]
Hu, Y.; Wu, X.; Wen, Z.; Hou, M.; Yi, B. Chinese J. Eng. Sci. 2021, 23 (5), 94. doi: 10.15302/j-sscae-2021.05.013
-
[78]
Gao, X.; Hu, Y.; Zha, W.; Li, Y.; Wang, J.; Lai, H.; Wu, X.; Yang, J.; Chen, C.; Wen, Z. Mater. Today Energy 2022, 23, 100894. doi: 10.1016/j.mtener.2021.100894
-
[79]
Li, Y.; Shi, L.; Gao, X.; Wang, J.; Hu, Y.; Wu, X.; Wen, Z. Chem. Eng. J. 2021, 421, 127853. doi: 10.1016/j.cej.2020.127853
-
[80]
Gao, X.; Hu, Y.; Li, Y.; Wang, J.; Wu, X.; Yang, J.; Wen, Z. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12 (22), 24767. doi: 10.1021/acsami.0c04470
-
[81]
Xu, L.; Lu, Y.; Zhao, C.; Yuan, H.; Zhu, G.; Hou, L.; Zhang, Q.; Huang, J. Adv. Energy Mater. 2021, 11 (4), 2002360. doi: 10.1002/aenm.202002360
-
[82]
Miao, X.; Wang, H.; Sun, R.; Wang, C.; Zhang, Z.; Li, Z.; Yin, L. Energy Environ. Sci. 2020, 13 (11), 3780. doi: 10.1039/D0EE01435D
-
[83]
Cao, D.; Sun, X.; Li, Q.; Natan, A.; Xiang, P.; Zhu, H. Matter 2020, 3, 57. doi: 10.1016/j.matt.2020.03.015
-
[84]
Hatzell, K. B.; Chen, X. C.; Cobb, C. L.; Dasgupta, N. P.; Dixit, M. B.; Marbella, L. E.; McDowell, M. T.; Mukherjee, P. P.; Verma, A.; Viswanathan, V.; et al. ACS Energy Lett. 2020, 5 (3), 922. doi: 10.1021/acsenergylett.9b02668
-
[85]
Jin, Y.; Liu, K.; Lang, J.; Zhuo, D.; Huang, Z.; Wang, C. C.; Wu, H.; Cui, Y. Nat. Energy 2018, 3 (9), 732. doi: 10.1038/s41560-018-0198-9
-
[86]
Abouali, S.; Yim, C. H.; Merati, A.; Abu-Lebdeh, Y.; Thangadurai, V. ACS Energy Lett. 2021, 6 (5), 1920. doi: 10.1021/acsenergylett.1c00401
-
[87]
Wang, D.; Zhu, C.; Fu, Y.; Sun, X.; Yang, Y. Adv. Energy Mater. 2020, 10 (39), 2001318. doi: 10.1002/aenm.202001318
-
[88]
Wang, C.; Fu, K.; Kammampata, S. P.; McOwen, D. W.; Samson, A. J.; Zhang, L.; Hitz, G. T.; Nolan, A. M.; Wachsman, E. D.; Mo, Y.; et al. Chem. Rev. 2020, 120 (10), 4257. doi: 10.1021/acs.chemrev.9b00427
-
[89]
Zhu, Y.; He, X.; Mo, Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7 (42), 23685. doi: 10.1021/acsami.5b07517
-
[90]
Huo, H.; Luo, J.; Thangadurai, V.; Guo, X.; Nan, C. W.; Sun, X. ACS Energy Lett. 2020, 5 (1), 252. doi: 10.1021/acsenergylett.9b02401
-
[91]
Yamada, H.; Ito, T.; Kammampata, S. P.; Thangadurai, V. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12 (32), 36119. doi: 10.1021/acsami.0c09135
-
[92]
Hofstetter, K.; Samson, A. J.; Narayanan, S.; Thangadurai, V. J. Power Sources 2018, 390, 297. doi: 10.1016/j.jpowsour.2018.04.016
-
[93]
Sharafi, A.; Kazyak, E.; Davis, A. L.; Yu, S.; Thompson, T.; Siegel, D. J.; Dasgupta, N. P.; Sakamoto, J. Chem. Mater. 2017, 29 (18), 7961. doi: 10.1021/acs.chemmater.7b03002
-
[94]
Zheng, H.; Wu, S.; Tian, R.; Xu, Z.; Zhu, H.; Duan, H.; Liu, H. Adv. Funct. Mater. 2020, 30 (6), 1906189. doi: 10.1002/adfm.201906189
-
[95]
Zheng, Z. J.; Ye, H.; Guo, Z. P. Adv. Sci. 2020, 7 (22), 2002212. doi: 10.1002/advs.202002212
-
[96]
Samson, A. J.; Hofstetter, K.; Bag, S.; Thangadurai, V. Energy Environ. Sci. 2019, 12 (10), 2957. doi: 10.1039/c9ee01548e
-
[97]
Wang, Y.; Wu, Y.; Wang, Z.; Chen, L.; Li, H.; Wu, F. J. Mater. Chem. A 2022, 10 (9), 4517. doi: 10.1039/d1ta10966a
-
[98]
Liu, Q.; Geng, Z.; Han, C.; Fu, Y.; Li, S.; He, Y.; Kang, F.; Li, B. J. Power Sources 2018, 389, 120. doi: 10.1016/j.jpowsour.2018.04.019
-
[99]
Xu, L.; Li, J.; Deng, W.; Shuai, H.; Li, S.; Xu, Z.; Li, J.; Hou, H.; Peng, H.; Zou, G.; Ji, X. Adv. Energy Mater. 2020, 10, 2000648. doi: 10.1002/aenm.202000648
-
[100]
Allen, J. L.; Wolfenstine, J.; Rangasamy, E.; Sakamoto, J. J. Power Sources 2012, 206, 315. doi: 10.1016/j.jpowsour.2012.01.131
-
[101]
Deviannapoorani, C.; Dhivya, L.; Ramakumar, S.; Murugan, R. J. Power Sources 2013, 240, 18. doi: 10.1016/j.jpowsour.2013.03.166
-
[102]
Ohta, S.; Kobayashi, T.; Asaoka, T. J. Power Sources 2011, 196 (6), 3342. doi: 10.1016/j.jpowsour.2010.11.089
-
[103]
Ramakumar, S.; Satyanarayana, L.; Manorama, S. V.; Murugan, R. Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15 (27), 11327. doi: 10.1039/c3cp50991e
-
[104]
Lang, J.; Liu, K.; Jin, Y.; Long, Y.; Qi, L.; Wu, H.; Cui, Y. Energy Storage Mater. 2020, 24, 412. doi: 10.1016/j.ensm.2019.07.027
-
[105]
Lang, J.; Jin, Y.; Liu, K.; Long, Y.; Zhang, H.; Qi, L.; Wu, H.; Cui, Y. Nat. Sustain. 2020, 3 (5), 386. doi: 10.1038/s41893-020-0485-x
-
[106]
Zhang, H.; Lang, J.; Liu, K.; Jin, Y.; Wang, K.; Wu, Y.; Shi, S.; Wang, L.; Xu, H.; He, X.; Wu, H. Energy Environ. Mater. 2023,e12425. doi: 10.1002/eem2.12425
-
[107]
Liu, K.; Lang, J.; Yang, M.; Xu, J.; Sun, B.; Wu, Y.; Wang, K.; Zheng, Z.; Huang, Z.; Wang, C.; Wu, H.; Jin, Y.; Cui, Y. Matter 2020, 3 (5), 1714. doi: 10.1016/j.matt.2020.08.022
-
[108]
Xu, J.; Liu, K.; Jin, Y.; Sun, B.; Zhang, Z.; Chen, Y.; Su, D.; Wang, G.; Wu, H.; Cui, Y. Adv. Mater. 2020, 32 (32), 2000960. doi: 10.1002/adma.202000960
-
[109]
Zeng, L. C.; Li, W. H.; Jiang, Y.; Yu, Y. Rare Met. 2017, 36 (5), 339. doi: 10.1007/s12598-017-0891-z
-
[110]
Jin, Y.; Liu, K.; Lang, J.; Jiang, X.; Zheng, Z.; Su, Q.; Huang, Z.; Long, Y.; Wang, C.; Wu, H.; Cui, Y. Joule 2020, 4 (1), 262. doi: 10.1016/j.joule.2019.09.003
-
[111]
Huang, S.; Wang, Z.; Von Lim, Y.; Wang, Y.; Li, Y.; Zhang, D.; Yang, H. Y. Adv. Energy Mater. 2021, 11 (10), 2003689. doi: 10.1002/aenm.202003689
-
[112]
Li, Y.; Guo, S. Matter 2021, 4 (4), 1142. doi: 10.1016/j.matt.2021.01.012
-
[113]
Chen, Y.; Wang, T.; Tian, H.; Su, D.; Zhang, Q.; Wang, G. Adv. Mater. 2021, 33 (29), 2003666. doi: 10.1002/adma.202003666
-
[114]
Zhao, H.; Deng, N.; Yan, J.; Kang, W.; Ju, J.; Ruan, Y.; Wang, X.; Zhuang, X.; Li, Q.; Cheng, B. Chem. Eng. J. 2018, 347, 343. doi: 10.1016/j.cej.2018.04.112
-
[115]
Sun, B.; Wang, P.; Xu, J.; Jin, Q.; Zhang, Z.; Wu, H.; Jin, Y. Nano Res. 2022, 15 (5), 4076. doi: 10.1007/s12274-021-4010-y
-
[116]
Huang, Y.; Li, J. Adv. Energy Mater. 2022, 12 (48), 2202197. doi: 10.1002/aenm.202202197
-
[117]
Sun, X.; Ouyang, M.; Hao, H. Joule 2022, 6 (8), 1738. doi: 10.1016/j.joule.2022.06.028
-
[1]
-
扫一扫看文章
计量
- PDF下载量: 22
- 文章访问数: 5366
- HTML全文浏览量: 421

下载: