Cantitate/Preț
Produs

Electrode Materials in Energy Storage Technologies

Editat de Liqiang Xu
en Limba Engleză Hardback – 16 iul 2025

În contextul actual al tranziției globale către surse de energie regenerabilă, disciplina științei materialelor joacă un rol critic, iar Electrode Materials in Energy Storage Technologies, coordonată de Liqiang Xu, se instalează ca un pilon teoretic și practic în studiul sistemelor de stocare. Subliniem importanța acestui volum în programul de studiu al chimiei aplicate și al ingineriei energetice, unde înțelegerea „inimii” bateriilor reîncărcabile — electrozii — este esențială pentru dezvoltarea unor tehnologii mai ieftine și mai durabile. Remarcăm modul în care autorii depășesc simpla descriere a materialelor, oferind o analiză riguroasă a relației dintre structură și proprietăți, dublată de o explorare a mecanismelor electrochimice de bază. Descoperim aici o abordare integrată ce cuprinde nu doar sistemele clasice pe bază de litiu, ci și alternative emergente precum sodiul, potasiul sau zincul, reflectând presiunea tot mai mare asupra resurselor de producție. Comparabil cu Advanced Materials for Electrochemical Devices de Hao Huang în rigurozitate, volumul de față este însă actualizat pentru noile cerințe de sustenabilitate și tendințe de piață, punând un accent mai pronunțat pe siguranța în exploatare și pe viabilitatea economică a materialelor propuse. Dacă lucrarea lui Huang se concentrează pe fundamentele termodinamice, ediția publicată de Wiley-VCH GmbH face pasul necesar către aplicații industriale concrete, fiind un ghid indispensabil pentru cercetătorii care caută soluții scalabile pentru provocările climatice actuale.

Citește tot Restrânge

Preț: 83713 lei

Preț vechi: 108718 lei
-23%

Puncte Express: 1256

Carte disponibilă

Livrare economică 19-25 septembrie
Livrare express 08-12 septembrie pentru 8193 lei

Livrare prin curier în România Termenul estimat este afișat lângă disponibilitate.
Transport gratuit pentru acest produs Plată online sau ramburs, în funcție de opțiunile comenzii.
Retur gratuit în 14 zile Comandă securizată și suport în română.

Specificații

ISBN-13: 9783527353583
ISBN-10: 3527353585
Pagini: 376
Dimensiuni: 175 x 247 x 24 mm
Greutate: 0.89 kg
Ediția:1
Editura: Wiley-VCH GmbH

De ce să citești această carte

Această lucrare este esențială pentru chimiști și specialiști în știința materialelor care doresc să înțeleagă viitorul stocării energiei. Cititorul câștigă o perspectivă tehnică asupra noilor generații de baterii (Na-ion, K-ion, Zn-ion), depășind limitările tehnologiei actuale Li-ion. Este un suport academic solid ce face legătura între cercetarea de laborator și cerințele de siguranță și sustenabilitate ale pieței globale.


Descriere

Discover the necessary materials for building better and cheaper batteries for a sustainable future The search for renewable energy sources is one of the most vital steps towards a sustainable future. The rapid development of new energy technology has placed considerable pressure on the production of rechargeable batteries in recent years. Electrode materials, which provide the “heart” of the rechargeable battery, are therefore necessarily the focus of any efforts to produce cheaper, more and more sustainable battery-powered systems. Electrode Materials in Energy Storage Technologies provides a comprehensive overview of all key electrode materials for rechargeable batteries. Beginning with an introduction to rechargeable battery technology, it moves to analysis of specific systems. Complete with an in-depth understanding of essential electrochemical mechanisms, it’s an indispensable guide to a core aspect of the ongoing energy revolution. Electrode Materials in Energy Storage Technologies readers will also find: A focus on design, structure-property relationships, and applications of electrode materials Detailed discussion of materials including lithium, sodium, potassium, zinc, and more Numerous practical applications with an emphasis on safety, sustainability, and market trends Electrode Materials in Energy Storage Technologies is ideal for material scientists and chemists of all kinds.

Notă biografică

Liqiang Xu received his Ph.D. degree in inorganic chemistry from the University of Science and Technology of China in 2005, and then he worked at Shandong University since 2005. He acted as a Research Fellow at Nanyang Technology University in Singapore from May 2012 to May 2013. He is currently a professor at the School of Chemistry and Chemical Engineering, Shandong University, China. Prof. Xu focuses on the rational design of functional electrode materials, and systematically studies their structure-property relationships and investigates their applications in areas of energy storage and conversion. Professor Liqiang Xu has authored over 125 scientific publications and has received many scientific awards, including the Second Prize of Shandong Provincial Natural Science Award in 2020. He is also a Senior Member of the Chinese Chemical Society and High-level talents in Shandong Province.

Cuprins

1. RESEARCH DEVELOPMENTS ON LITHIUM-ION BATTERIES
1.1 Polyanion cathodes
1.2 Layered oxide cathodes
1.3 Spinel structure cathodes
1.4 Anode materials
1.5 Cell Technology
1.6 Electrolyte
1.7 Binders

2. EVALUATION OF SODIUM ION BATTERY: FAST-CHARGING NEXT GENERATION
2.1 Motivation for Exploring Na Ion Batteries
2.2 Fundamental of SIBs
2.3 Cathode Materials: Strategies for Improvement
2.4 Performance Optimization Strategies of Different Electrolytes for Fast Charging
2.5 Electrolyte Additives
2.6 Performance Optimization Strategies for Fast-Charging Anode Materials
2.7 Anode-free SIBs: Design and Working Principle
2.8 All Climates Sodium-Ion Batteries
2.9 Na-powered Progress: The Rise of Commercial Sodium-Ion Cells

3. RESEARCH DEVELOPMENT ON POTASSIUM-ION BATTERIES AND POTASSIUM SULFUR BATTERIES
3.1 Introduction to Potassium-Ion Batteries
3.2 The Composition and Working Principle of Potassium-Ion Batteries
3.3 Cathode Materials for PIBs
3.4 Anode Materials for PIBs
3.5 Electrolyte for PIBs
3.6 Potassium?Sulfur Batteries

4.THE ELECTROCATALYST DESIGN AND LITHIUM-SULFUR BATTERY
4.1 Background
4.2 Brief introduction of Li?S batteries
4.3 Micro/nanostructure design
4.4 Defect Engineering
4.5 Composition and structural manipulation
4.6 Heterojunction Construction
4.7 Alloy electrocatalyst
4.8 Other electrocatalysts
4.9 Lithium anode protection
4.10 Electrolyte regulation
4.11 Artificial modification layer on lithium anode
4.12 In-situ characterization method for Li?S batteries
4.13 Practical application research of Li?S batteries

5. ROOM TEMPERATURE SODIUM-SULFUR BATTERIES: CHALLENGES AND PROGRESS
5.1 Introduction
5.2 History of Na-S batteries
5.3 Reaction mechanism of RT Na-S batteries
5.4 Challenges of RT Na-S batteries
5.5 Progress on RT Na-S batteries

6. ZINC ION RECHARGEABLE BATTERY
6.1 Overview of Aqueous Zinc Ion battery
6.2 Introduction
6.3 Cathode materials for AZIBs
6.4 Zinc metal anode materials