Detalles de la búsqueda
1.
Mediating Zn Ions Migration Behavior via ß-Cyclodextrin Modified Carbon Nanotube Film for High-Performance Zn Anodes.
Nano Lett
; 24(14): 4150-4157, 2024 Apr 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38529926
2.
Amino-Functionalized Interfacial Layer Enables an Ultra-Uniform Amorphous Solid Electrolyte Interphase for High-Performance Aqueous Zinc-Based Batteries.
Small
; 19(44): e2304094, 2023 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37386782
3.
Highly Thermostable Interphase Enables Boosting High-Temperature Lifespan for Metallic Lithium Batteries.
Small
; 19(15): e2207742, 2023 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36610025
4.
Soybean Protein Fiber Enabled Controllable Li Deposition and a LiF-Nanocrystal-Enriched Interface for Stable Li Metal Batteries.
Nano Lett
; 22(3): 1374-1381, 2022 02 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35060737
5.
Double-Shelled C@MoS2 Structures Preloaded with Sulfur: An Additive Reservoir for Stable Lithium Metal Anodes.
Angew Chem Int Ed Engl
; 59(37): 15839-15843, 2020 Sep 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32460362
6.
Mg2B2O5 Nanowire Enabled Multifunctional Solid-State Electrolytes with High Ionic Conductivity, Excellent Mechanical Properties, and Flame-Retardant Performance.
Nano Lett
; 18(5): 3104-3112, 2018 05 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29692176
7.
First-Principles Study on Polymer Electrolyte Interface Engineering for Lithium Metal Anodes.
ChemSusChem
; : e202400738, 2024 Jun 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38837662
8.
Formation of 2D Amorphous Lithium Sulfide Enabled by Mo2C Clusters Loaded Carbon Scaffold for High-Performance Lithium Sulfur Batteries.
Adv Mater
; : e2400639, 2024 Apr 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38664988
9.
A Stable Lithium Metal Anode Enabled by the Site-Directed Lithium Deposition of ZnO-Nanosheet-Modified Carbon Cloth.
ChemSusChem
; : e202400159, 2024 Apr 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38581393
10.
In-Situ Electrodeposition of Nanostructured Carbon Strengthened Interface for Stabilizing Lithium Metal Anode.
ACS Nano
; 16(6): 9883-9893, 2022 Jun 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35593384
11.
Toward Understanding the Effect of Fluoride Ions on the Solvation Structure in Lithium Metal Batteries: Insights from First-Principles Simulations.
ACS Appl Mater Interfaces
; 14(43): 48762-48769, 2022 Nov 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36259605
12.
An ultrastable lithium metal anode enabled by designed metal fluoride spansules.
Sci Adv
; 6(10): eaaz3112, 2020 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32181364
13.
Biomacromolecules enabled dendrite-free lithium metal battery and its origin revealed by cryo-electron microscopy.
Nat Commun
; 11(1): 488, 2020 01 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31980618
14.
A review of biomass materials for advanced lithium-sulfur batteries.
Chem Sci
; 10(32): 7484-7495, 2019 Aug 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31768234
15.
Enhancing Catalyzed Decomposition of Na2CO3 with Co2MnO x Nanowire-Decorated Carbon Fibers for Advanced Na-CO2 Batteries.
ACS Appl Mater Interfaces
; 10(20): 17240-17248, 2018 May 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29701452
16.
Pillared Structure Design of MXene with Ultralarge Interlayer Spacing for High-Performance Lithium-Ion Capacitors.
ACS Nano
; 11(3): 2459-2469, 2017 03 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27998055
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