Electrode Materials in Energy Storage Technologies
Editat de Liqiang Xuen 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.
Preț: 837.13 lei
Preț vechi: 1087.18 lei
-23%
Carte disponibilă
Livrare economică 19-25 septembrie
Livrare express 08-12 septembrie pentru 81.93 lei
Specificații
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
Notă biografică
Cuprins
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