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2025 article

Research Progress on Optimization of External Physical Fields for Enhancing Energy Storage System Performance

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract The swift advancement of renewable energy technologies has resulted in an increased demand for energy storage batteries; however, their performance is still limited by slow cathode reaction kinetics. While existing catalyst designs can enhance reaction kinetics, they often fall short in overcoming the bottleneck imposed by thermodynamic regulation. The careful selection of external field types and regulation variables allows for the modification of thermodynamic parameters, thereby significantly enhancing reaction flexibility and demonstrating distinct advantages. For example, electromagnetic fields can lower energy reaction barriers through spin polarization effects and modulate ion deposition behaviors. Mechanical wave fields facilitate dynamic regulation via acoustically enhanced mass transfer and stress‐induced electrode activation. Energy fields promote synergistic energy conversion through the use of photogenerated carriers and thermal gradients. This study seeks to elucidate the mechanisms through which external physical fields enhance the performance of energy storage batteries, to uncover the dynamic regulatory principles governing these fields in electrochemical processes, and to provide theoretical foundations and methodological guidelines for the development of high‐energy‐density storage systems and the advancement of renewable energy technologies.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Research Progress on Optimization of External Physical Fields for Enhancing Energy Storage System Performance
Date Crossref
07/08/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Henan University Henan Engineering Technology Research Center for Fiber Preparation and Modification pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Henan University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Henan University of Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Beijing Normal University Key Laboratory of Theoretical and Computational Photochemistry of Ministry of Education pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Nanoscience and Materials Engineering Key Lab for Special Functional Materials of Ministry of Education pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Chemistry and Molecular Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Henan Engineering Technology Research Center for Fiber Preparation and Modification — Henan University, Henan University of Technology et Henan University of Engineering, avec 3 autres affiliations.

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