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【聚焦科研热点】电池材料科学:前沿探索与创新实践——能源存储技术的最新进展

来源:Springer Nature      2024-07-23
导读:施普林格∙自然每年出版约300种化学与材料科学领域的电子图书,主要涵盖材料表征与评估、材料工程、纳米技术、高分子科学、有机化学、催化、药物化学等方向。施普林格∙自然化学与材料科学电子图书合集旨在帮助相关领域的研究者们将理论转化为现实,是科研与学习的卓越之选。

电池,作为能量存储和转换的载体,在我们日常生活中无处不在,从智能手机到电动汽车,再到大规模的电网储能系统。它们不仅是移动性和便携性的象征,也是能源转型和可持续发展的重要推手。电池技术的进步直接依赖于材料科学的创新。例如,锂离子电池之所以能够实现高能量密度和长循环寿命,正是由于科学家们对锂钴氧化物、镍锰钴氧化物等正极材料,以及石墨、硅基等负极材料的深入研究和开发。此外,固态电池、钠离子电池等新兴电池技术的研发,也离不开对新型电解质和电极材料的探索。


材料科学致力于提升电池的安全性、降低成本、延长使用寿命,并寻找更加环保的材料解决方案,以促进绿色能源的普及。随着全球对清洁能源和低碳经济的追求,电池材料的优化和新型电池系统的开发变得更加迫切。因此,材料科学不仅塑造了当前电池技术的格局,也将继续引领未来的能源存储革命,为人类社会的可持续发展提供强有力的支持。


施普林格∙自然每年出版约300种化学与材料科学领域的电子图书,主要涵盖材料表征与评估、材料工程、纳米技术、高分子科学、有机化学、催化、药物化学等方向。施普林格∙自然化学与材料科学电子图书合集旨在帮助相关领域的研究者们将理论转化为现实,是科研与学习的卓越之选。



• 材料表征与评估

• 高分子科学

• 纳米技术

• 光学材料与电子材料

• 金属材料

• 分析化学

• 生物材料

• 有机化学与无机化学

•石墨烯

• 陶瓷、玻璃、复合材料、天然材料

•工业化学/化学工程学

• 物理化学

• 理论化学与计算化学

• 绿色化学

• 结构材料

• 摩擦学、腐蚀与涂层

• 表面与界面、薄膜

• 有机电子学

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*以上期刊指标数据源于2023年Journal Citation Reports, Clarivate Analytics 2024和期刊官网;如有出入,欢迎指正。

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