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        明日之星:Energy Storage Materials

        明日之星:Energy Storage Materials

        明日之星:Energy Storage Materials

        Energy Storage Materials》期刊由中國科學院院士成會明任期刊總編輯,創刊之初就將期刊定位為新能源與材料科學領域最負盛名的期刊之一。期刊主要報道儲能材料的合成、制備、結構、性質、性能以和技術應用有關的重大新發現,及其用于可持續能源和發展的裝置的策略和政策。

        為保證審稿公平公正,避免因國別、科研單位、課題組、作者學術背景等因素造成的學術歧視、評判偏見等問題,《Energy Storage Materials》自創刊以來一直堅持采用雙盲審審稿模式,作者對審稿人身份未知,審稿人也無法知曉文章作者的相關信息。排除其他因素干擾,只通過工作本身的價值進行審稿評判,保證審稿過程的絕對公平公正,同時也保證了期刊所發表文章的質量。

        Energy Storage Materials》截至目前已發表文章1015篇,其中包括領域中熱點論文3篇,高被引論文68Energy Storage Materials》目前被引頻次總計達16378次,2020年六月至七月即將迎來第一個影響因子,預計可達17.5

        Energy Storage Materials》2015年10月出版第一期,已于2019年9月被SCIE數據庫收錄,CiteScore為15.09。

        自創刊以來,《Energy Storage Materials》發文量已從2016年的58篇飆升到2019年的416篇,2020年僅僅過去一個季度,發文量就已超過200篇。

        明日之星:Energy Storage Materials

        該刊文章主要以article為主(926篇),其次為review(125篇),外加少量的editorial和correction。

        明日之星:Energy Storage Materials

        統計數據結果顯示,對該期刊貢獻最多的是來自中國的作者,其次為美國,再次為澳大利亞,還有眾多來自韓國、新加坡、英國、德國、日本等國家的作者。

        明日之星:Energy Storage Materials

        Energy Storage Materials》自創刊以來就廣泛得到領域內知名專家學者以及眾多優秀的科研工作者的認可與支持,包括清華大學歐陽明高院士、中國科學院王中林院士、中國科學院金屬研究所成會明院士、中國科學院陳立泉院士、加拿大西安大略大學孫學良教授、清華大學康飛宇教授、天津大學楊全紅教授等眾多學者選擇將其優秀工作發表在《Energy Storage Materials》,并已有多篇高被引論文。

        明日之星:Energy Storage Materials

        高被引文章所涉研究方向前三名為:chemistry, materials science, science technology other topics,其次為energy fuels和electrochemistry

        明日之星:Energy Storage Materials

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        下面將重點介紹《Energy Storage Materials》的領域熱點論文。

        明日之星:Energy Storage Materials

        一、 Thermal runaway mechanism of lithium ion battery for electric vehicles: review(2018年)

        通訊作者:清華大學歐陽明高院士

        明日之星:Energy Storage Materials

        圖1 與鋰離子電池故障以及相關濫用條件相關的事故

        安全問題是阻礙鋰離子電池在電動汽車中大規模應用的主要障礙。隨著鋰離子電池能量密度的不斷提高,提高其安全性對于電動汽車的發展變得越來越緊迫。熱失控是電池安全性研究中的關鍵科學問題。因此,本文對商用電動汽車鋰離子電池的熱失控機理進行了全面綜述。從典型事故中吸取教訓,總結了可能導致熱失控的濫用條件。濫用條件包括機械濫用、電氣濫用和熱濫用,對于所有濫用情況,通常都會導致內部短路。熱失控遵循鏈式反應的機理,在此過程中,電池組件材料的分解反應接連發生。本文提出了一種新穎的能量釋放圖,可以量化所有電池組件材料的反應動力學,以解釋熱失控期間鏈式反應的機理。通過兩種情況下的能量釋放圖進一步闡明了內部短路與熱失控之間的關系。最后,提出了三級保護概念以幫助減少熱失控危害。通過在發生熱失控之前提供被動防御和預警,增強材料的固有熱穩定性以及減少諸如熱失控擴散之類的二次危害,可以實現三級保護。

        原文鏈接:

        https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405829716303464

        二、A mechanically durable and device-level tough Zn-MnO2 battery with high flexibility

        通訊作者:香港城市大學支春義教授

        明日之星:Energy Storage Materials

        圖2 Zn-MnO2柔性電池實用性圖示

        盡管柔性儲能裝置在實驗室研究中已蓬勃發展,但是目前尚未實現實際應用,主要原因是它們的機械耐久性差,而這在文獻中很少進行研究。一方面,它們的柔韌性不足以適應任意變形,過去僅通過以一定角度的靜態彎曲來驗證。因此,非常需要針對動態機械刺激的穩定性。另一方面,這些裝置的強度不足以承受包括大的剪切力和沖擊在內的劇烈的機械刺激,這極大地限制了它們的實用性。因此,還需要確保長期可用性的設備級韌性。本工作中,作者在不使用隔膜的情況下,基于雙交聯的水凝膠電解質開發了機械耐用的Zn-MnO2電池。由于水凝膠的有效能量耗散,在嚴重的機械刺激下動態變形時,電池依然可保持穩定的能量輸出。可以變形為各種不同形狀,而不會降低電化學性能,表現出出色的柔性;還具有超強的韌性,可以承受兩天的踩踏壓力,并能在路上行駛的汽車中隨機經受20次的沖擊。這些演示揭示了其出色的機械穩定性和耐用性,表明其在真正柔性和可穿戴應用中的巨大潛力。

        原文鏈接:

        https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405829719300327

        三、Recent advances in triboelectric nanogenerator based self-charging

        power systems

        通訊作者:中國科學院王中林院士

        明日之星:Energy Storage Materials

        圖3 摩擦電納米發電機技術的發明及工作機理

        在過去的幾十年中,人們一直致力于開發高性能的能量存儲系統,例如用于便攜式設備的電池和超級電容器。但是,這些存儲系統有限的循環壽命仍然是一個嚴峻的挑戰。自2012年以來,已經提出了一種新型的摩擦電納米發電機(TENG)技術,將微小的機械能轉化為電能,并且自供電系統已經取得了各種突破。將TENG與能量存儲設備集成可能是為長時間工作提供可持續電源的一種有前途的方法。在本綜述中,作者介紹了基于TENG的自充電電源系統(SCPS)的最新進展,該系統將在物聯網、便攜式電子產品和可穿戴電子產品中具有重要的應用;同時也包括結合了其他能量轉換技術的混合式SCPS;系統地總結了提高SCPS總體效率的關鍵方法;最后,作者重點介紹了一些TENG技術目前面臨的重要挑戰和未來的發展方向。

        原文鏈接:

        https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405829718314065

         

        Energy Storage Materials》自創刊以來,本著絕對公平公正的原則篩選領域內優秀工作進行發表,且審稿周期短效率高,已得到領域內專家學者的認可和贊同。短短幾年時間已經成為具有相當影響力的學術期刊。歡迎各位將優秀工作投稿到《Energy Storage Materials》!

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