SDG7专题征稿 | 锌和碱离子混合超级电容器
锌和碱离子混合超级电容器
Zinc and alkali-ion hybrid supercapacitors
客座编辑:董留兵,暨南大学化学与材料学院教授
Hyun-Kyung Kim, 江原大学电池融合工程系副教授;艺术、文化与工程学院副院长
Pooi See Lee,南洋理工大学材料科学与工程学院教授
期刊名称:Communications Materials
截止日期:2025.11.8
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客座编辑
董留兵
暨南大学化学与材料学院教授
董留兵,暨南大学化学与材料学院教授。他在清华大学获得材料科学与工程博士学位,随后在悉尼科技大学进行博士后研究。他的研究专注于水系锌基储能系统的材料设计和电化学原理,包括锌离子电池和锌离子混合超级电容器。
Hyun-Kyung Kim
江原大学电池融合工程系副教授,艺术、文化与工程学院副院长
Hyun-Kyung Kim是江原大学电池融合工程系副教授,并担任艺术、文化与工程学院副院长。在加入江原大学之前,她曾在韩国能源研究院担任高级研究员,并在剑桥大学担任博士后研究员。她于2015年在延世大学获得材料科学与工程博士学位,并分别于2006年和2008年在首尔科技大学和延世大学获得学士和硕士学位。她的研究重点是开发用于储能设备的新型电极材料,包括混合超级电容器和电池。
Pooi See Lee
新加坡南洋理工大学材料科学与工程系教授
Pooi See Lee, 新加坡南洋理工大学(NTU)材料科学与工程系教授。她目前的研究重点是开发用于电子和能源设备、人机界面、传感器和执行器的的可拉伸弹性体复合材料以及软体机器人用的混合材料。李教授于2020年获选为美国国家发明家科学院会士,并于2022年当选美国材料研究学会会士。
专题征稿
锌和碱离子混合超级电容器
Zinc and alkali-ion hybrid supercapacitors
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锌和碱离子混合超级电容器是前沿的储能方案,结合了超级电容器的快速充放电能力和电池的高能量储存。这些系统安全、成本效益高且电化学性能强,使其成为下一代储能方案的理想选择。尽管有这些优点,一些问题仍阻碍锌和碱离子混合超级电容器的广泛应用,例如离子运动缓慢、需要更好的电极材料、电解质稳定性问题以及开发高效电流收集器和隔离器的挑战。解决这些问题有助于进一步开发其高性能储能应用,包括电网储能、可穿戴电子设备和电动汽车。
本专题将汇集锌和碱离子(锂、钠、钾)金属混合超级电容器方面的最新进展,主题包括(但不限于):
开发先进的电极材料
优化电解质配方以解决电解质稳定性和兼容性问题
提高离子扩散动力或混合电容器稳定性
设计高效的电流收集器和隔离器
实现高电压和高能量/功率密度的设备设计
关于操作和传输机制的表征和机制研究
设备和新候选材料的理论研究和模拟
扩大生产方法和行业相关演示
我们欢迎任何与混合超级电容器相关的投稿。所有投稿将按照Communications Materials的常规评审流程和编辑标准进行审查。
本专题支持并提升与联合国可持续发展目标7:廉价和清洁能源有关的研究。
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