EKL Dublin 22Dec 25-2023 Jan13

Assassin baby

· EKL Nights

# Review only by words

# Source @notion EKL Dublin

* Big events:

* Brandon 'Assassin baby' Moreno

* UFC 283 Deiveson Figueiredo (c) vs. Brandon Moreno (ic) 4 for the UFC flyweight title

* Glover Teixeira vs. Jamahal Hill for the vacant UFC light heavyweight title

* Gilbert Burns vs. Neil Magny; Welterweights

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* Get a gift from GIO on 31th Dec--PORTAL 2

AND NOW!!!!

From the **EKL** in Barcelona....It's Tiime! **Introducing** **first**...FIGHTING!

* EKL MCBMCE is a Twitterpaperbot that was built by @omwtbarca on 30 Dec 2022.

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# Now on business-6 papers

## keywords:

电网级LIB ,高可逆SSLOBs,尺寸匹配,电化学信息学,电解液阻燃过于重视,银簇对LOBs的过氧化锂的形貌影响,锂离子锂空LHB,LLOs,NCM

## 1.电网级LIBs储能挑战

* 8h LIBs+风/太阳能+化石能源后备

* 百太瓦时标度 hundred terawatt-hour scale

* 挑战:

* 火灾风险fire safety

* 重复利用,循环recycling 而非费用,电池寿命和制造业的挑战

* 电池的软件管理,Jeff dahn 10000-20000 cycles

## 2 高可逆SSLOBs Size-Matching Fe-Fe Cluster Li2-xO2:尺寸匹配

> 设计了与反应物(Li2-xO2,0 ≤ x ≤ 2)尺寸匹配的同核Fe-Fe催化剂(Fe2-N-C ),以减轻固态电极中的氧化还原极化。原子分辨率透射电子显微镜显示,Fe-Fe团簇的空间尺寸(1.5-2)与Li2-xO2(1.2-2.2)相当,这可以克服与催化剂/反应物尺寸不匹配相关的挑战。深入的理论分析表明,Fe-Fe位置之间的轨道耦合和自旋态跃迁使得Fe中心呈现d轨道离域和高电子自旋态。这些特征增强了顺磁性氧物质的活化,优化了与LiO2的结合强度,并减小了充电/放电电压差。同时,尺寸匹配效应诱导放电产物延性生长成高度可逆的膜状形态。具有低过电位的Fe2-N-C阴极表现出显著提高的往返效率(84.9%)。这项工作的概念为设计高性能SSLOBs开辟了新的机会。

### 收获与其他:

* PDOS 分析

* 磁化率温度曲线?

## 3 电化学信息学在电池科学的应用

* 信息学发展

* 模型建立思路QSAR/QSPR (quantitative structure-activity and structure-property relationships)

* Materials databases and web resources

* 处理-结构-性能-性能(PSPP)关系Processing-Structure-Property-Performance (PSPP) Relationships Paradigm

* 电化学信息学由三部分组成:1)应用于电化学器件的电解质和有机聚合物部分的化学信息学;2)应用于电极和结晶固体电解质材料的材料信息学;3)处理电化学器件性能的全电池信息学。

## 4 Is Nonflammability of Electrolyte Overrated in the Overall Safety Performance of Lithium Ion Batteries? A Sobering Revelation from a Completely Nonflammable Electrolyte

> 电解质的不易燃性不一定是与电池水平上增强的安全性能相关的最具影响力的参数。在影响LIBs安全性能的因素中,电解质和带电电极之间的反应性超过了整体电解质的可燃性。对于未来安全电解液的开发,应记住实现电解液的不燃性只是提高LIBs安全性能的起点,而不是终点线。必须进行电池级甚至蓄电池级的安全评估,如过热、过度充电、钉子穿透。

## 5 尺寸选择性银簇对锂氧电池中过氧化锂形貌的影响

* Published: 12 September 2014

* 精确控制阴极上的亚纳米表面结构可以作为提高锂氧电池性能的手段。

* Swagelok-type cell 世伟洛克_式_电池 Swagelok-type cell15 composed of a lithium metal anode, electrolyte (1 M LiCF3SO3 in tetraethylene glycol dimethyl ether (TEGDME) impregnated into a glass fibre separator) and a porous cathode (13 mm diameter).

* DOS分析

> 这项基于精确控制的尺寸选择性亚纳米过渡金属簇添加到阴极的Li–O2放电产物形态的研究揭示了对簇尺寸的显着依赖性。 最近已经发现了其他类型的电催化反应23,42以及非均相催化反应20,21,22的这种令人惊讶的亚纳米尺寸效应。 然而,这是第一次在Li-O2细胞中研究尺寸选择的亚纳米簇。 在DFT计算的支持下,Li–O2放电产物的不同形态为放电机制提供了证据,包括氧还原和电解质中LiO2或Li2O2的形成,然后是电解质的表面成核和生长。 放电机制对氧还原率的依赖性可以解释不同电荷过电位下不同的放电产物形态。 这项对阴极表面特定和明确定义的簇的研究提供了亚纳米表面物种可以强烈影响Li–O2细胞中放电产物的形态的证据。 这些结果表明,阴极亚纳米表面结构的表征是了解锂空气电池放电和电荷化学性质的关键因素,而这种结构的调整是降低电荷过电位、增加容量和可能增加反应性表面形态的循环寿命的潜在途径。 研究Li-O2中的其他亚纳米过渡金属簇以确定它们如何控制放电和充电化学物质将是有趣的。

## 6 LHB 高能锂离子/锂-O2混合电池用富锂层状氧化物与O2阴极的组合

> Appl. Phys. Lett. 120, 193901 (2022); [https://doi.org/10.1063/5.0093183](https://doi.org/10.1063/5.0093183)

- 富锂层状氧化物LLOs正极+锂空正极

- Li-rich layered-oxide 0.5Li2MnO3·0.5LiNi0.54Co0.16Mn0.16O2 (5/5 LLO) cathodes have been combined with O2 cathodes

- 锂空的循环寿命增加,归因于充电时Ni2+向Ni4+的转变,促进反应产物Li2O2和副产物Li2CO3的分解。

- 对于LLO,Li-O2反应在阴极表面上产生Li2O2,允许LLO获得额外的容量。 对于Li-O2电池,Li脱嵌和来自LLO的插层导致Ni价的转变,从而促进氧还原反应(ORR)并改善Li-O2电池的循环性能。

- 稳定循环寿命仅为20,需要通过混合阴极的结构设计进行优化. 这意味着需要更多的工作来改善混合电池的电化学性能

> 结果表明,混合锂离子/锂O2电池是结合插层和转换型阴极优点的有力途径,为未来高能电池的建设提供了前景。