Detalles de la búsqueda
1.
Uncoordinated chemistry enables highly conductive and stable electrolyte/filler interfaces for solid-state lithium-sulfur batteries.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 120(15): e2300197120, 2023 Apr 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37018192
2.
In Situ Construction of a Multifunctional Interphase Enabling Continuous Capture of Unstable Lattice Oxygen Under Ultrahigh Voltages.
J Am Chem Soc
; 146(20): 14036-14047, 2024 May 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38725301
3.
Self-Assembly of Ultrathin, Ultrastrong Layered Membranes by Protic Solvent Penetration.
J Am Chem Soc
; 146(5): 3553-3563, 2024 Feb 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38285529
4.
A Semisolvated Sole-Solvent Electrolyte for High-Voltage Lithium Metal Batteries.
J Am Chem Soc
; 145(44): 24260-24271, 2023 Nov 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37886822
5.
Topotactic Transformation of Surface Structure Enabling Direct Regeneration of Spent Lithium-Ion Battery Cathodes.
J Am Chem Soc
; 145(13): 7288-7300, 2023 Apr 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36876987
6.
Regulating the Spin State Configuration in Bimetallic Phosphorus Trisulfides for Promoting Sulfur Redox Kinetics.
J Am Chem Soc
; 145(41): 22516-22526, 2023 Oct 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37788438
7.
Suppressed Lattice Oxygen Release via Ni/Mn Doping from Spent LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2 toward High-Energy Layered-Oxide Cathodes.
Nano Lett
; 22(20): 8372-8380, 2022 Oct 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36149367
8.
Stable Operation of Lithium Metal Batteries with Aggressive Cathode Chemistries at 4.9â V.
Angew Chem Int Ed Engl
; 62(15): e202300966, 2023 Apr 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36788164
9.
Unraveling the Coupling Effect between Cathode and Anode toward Practical Lithium-Sulfur Batteries.
Adv Mater
; 36(1): e2303610, 2024 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37500064
10.
Fast Li Replenishment Channels-Assisted Recycling of Degraded Layered Cathodes with Enhanced Cycling Performance and Thermal Stability.
Adv Mater
; 36(23): e2313144, 2024 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38441371
11.
A locally solvent-tethered polymer electrolyte for long-life lithium metal batteries.
Nat Commun
; 15(1): 3914, 2024 May 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38724546
12.
Degradation Mechanisms of Electrodes Promotes Direct Regeneration of Spent Li-Ion Batteries: A Review.
Adv Mater
; 36(23): e2313273, 2024 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38533901
13.
A Review on Regulating Li+ Solvation Structures in Carbonate Electrolytes for Lithium Metal Batteries.
Adv Mater
; 35(15): e2206009, 2023 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36043940
14.
Rational Design of Flexible Zn-Based Batteries for Wearable Electronic Devices.
ACS Nano
; 17(3): 1764-1802, 2023 Feb 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36716429
15.
Long-Life Regenerated LiFePO4 from Spent Cathode by Elevating the d-Band Center of Fe.
Adv Mater
; 35(5): e2208034, 2023 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36300803
16.
Ultrahigh-Voltage LiCoO2 at 4.7 V by Interface Stabilization and Band Structure Modification.
Adv Mater
; 35(22): e2212059, 2023 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36846909
17.
Constructing a Stable Interface Layer by Tailoring Solvation Chemistry in Carbonate Electrolytes for High-Performance Lithium-Metal Batteries.
Adv Mater
; 34(8): e2108400, 2022 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34859925
18.
Graphene-Based Materials for Flexible Lithium-Sulfur Batteries.
ACS Nano
; 15(9): 13901-13923, 2021 Sep 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34516074
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