斯坦福/SLAC固态电池研究登Nature:金属环压缩可抑制陶瓷电解质内枝晶短路
发表于《自然》的研究中,斯坦福大学与SLAC-Stanford电池中心团队发现固态电池陶瓷电解质内锂枝晶的萌生机制,并通过在固态电解质上施加金属环提供压缩力,成功抑制导致短路的垂直枝晶,为长寿命快充固态电池的工程化设计提供了直接路径。
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发表于《自然》的研究中,斯坦福大学与SLAC-Stanford电池中心团队发现固态电池陶瓷电解质内锂枝晶的萌生机制,并通过在固态电解质上施加金属环提供压缩力,成功抑制导致短路的垂直枝晶,为长寿命快充固态电池的工程化设计提供了直接路径。
7月13日消息,SLAC国家加速器实验室与斯坦福大学的Anshuman Goswami、Frank Abild-Pedersen等人在《自然·计算材料》(npj Computational Materials)发表论文,用量子化学模拟、微动力学建模与高通量筛选,从12种镍基三元合金中筛出4种兼具催化活性与热力学稳定性的候选(Ni-Co-Pd、Ni-Co-Pt、Ni-Fe-Pt、Ni-Cr-Pt,以Ni-Cr-Pt为首),用于喷气发动机尾气(>1000K)NOx催化还原,为航空业难减排的NOx提供后燃烧催化处理新路径。
斯坦福医学院研究人员开发出一种鼻喷广谱呼吸道疫苗GLA-3M-052-LS+OVA,在小鼠实验中三剂接种后对SARS-CoV-2等多种冠状病毒提供至少三个月保护,肺部病毒载量降低约700倍。该疫苗整合先天免疫和适应性免疫,形成整合器官免疫反馈回路,同时可抑制过敏性哮喘反应。研究者预计人体应用需5至7年。