EKL Battery Brew podcast artwork

PODCAST · education

EKL Battery Brew

EKL Battery Brew 是一档融合“电池科技”(Battery)与“精酿生活”(Brew)的独特播客节目。以轻松幽默的风格,探讨电动时代下的前沿科技(如锂电池、新能源汽车、储能系统、可再生能源),同时“酿造”生活灵感——从装备评测,到日常充电习惯优化、可持续生活方式分享。节目像一杯精心酿制的咖啡:前半段“提神”聊硬核电池知识,后半段“回甘”分享生活趣事,让听众在学习科技的同时,感受到满满的能量补充。

Publisher-supplied feed metadata · PodParley refreshed Sep 8, 2026 · Source feed

  1. 117

    Battery Brew 97|自旋捕获技术识别锂金属电池中电解液还原的中间体

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:详尽解读一篇发表在 2026 年化学领域顶尖期刊《美国化学会志》(JACS) 上的里程碑式研究成果。这项研究由 西北大学(Northwestern University)的 Jeffrey Lopez 教授团队,联合剑桥大学的 Clare P. Grey 教授(第一作者为 Sapna L. Ramesh 等) 共同完成。论文的题目是《利用自旋捕获技术识别锂金属电池中电解液还原的中间体》(Identifying Electrolyte Reduction Intermediates in Lithium Metal Batteries with Spin Trapping)。这篇文章解决了一个困扰锂电池界数十年的“抓鬼”难题:在电池运行过程中,电解液是如何在那层薄薄的界面上分解的?科学家们首次动用了化学界的“高速摄像机”,捕捉到了极其短命的化学自由基,并彻底颠覆了“无机物越多越好”的电池设计传统认知。Reference:Identifying Electrolyte Reduction Intermediates in Lithium Metal Batteries with Spin Trapping感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  2. 116

    Battery Brew 100|在锂金属电池中追求 100% 的锂利用率

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:深度解读一篇 2026年7月 发表在纳米材料顶尖期刊 《ACS Nano》 上的重磅综述文章。这篇论文由 KAIST 的 Il-Doo Kim、延世大学的 Hongkyung Lee 以及 UNIST 的 Hyun-Wook Lee 教授团队 领衔,联合全球数十位电池领域顶尖科学家共同撰写。论文题目非常具有野心:《在锂金属电池中追求 100% 的锂利用率》(Targeting 100% Lithium Utilization in Lithium Metal Batteries)。这篇文章宣告了电池研究正进入一个全新的“Gen 5(第五代)”范式:我们不再仅仅关注如何让锂“长得漂亮”,更要关注如何让它“走得彻底”以及“死而复生”。Reference:Targeting 100% Lithium Utilization in Lithium Metal Batteries感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  3. 115

    Battery Brew 99|锂硫电池氟化醚选择的结构-性质关系

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:详细解读一篇发表在 2026年 化学领域顶尖期刊 《美国化学会志》(JACS) 上的重磅研究成果。这项研究由 英国南安普顿大学的 Nuria Garcia-Araez 教授团队、剑桥大学的 Clare P. Grey 教授团队 联合多所高校学者共同完成。论文的题目是《指导锂硫电池氟化醚选择的结构-性质关系》(Structure−Property Relationships to Guide the Selection of Fluorinated Ethers for Li−S Batteries)。这篇文章解决了锂硫电池领域一个长期存在的“盲盒”难题:面对成百上千种氟化醚添加剂,科学家们终于找到了一把精准的“分子标尺”,并挖掘出了一种此前从未在锂硫电池中应用过的“明星溶剂”,让电池的寿命和充电性能实现了双重飞跃。Reference:Structure−Property Relationships to Guide the Selection of Fluorinated Ethers for Li−S Batteries感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  4. 114

    Battery Brew 98|高压锂金属电池级联溶剂化精制策略

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:深度解读一篇发表在 2026 年材料科学顶尖期刊《Advanced Materials》(先进材料) 上的重磅研究成果。这项研究由 上海交通大学的邓涛教授、浙江大学的范修林教授团队 领衔,联合了多家顶尖科研机构共同完成。论文的题目非常硬核,叫做《用于高压锂金属电池级联溶剂化精制策略》(Cascade Solvation Refinement for High-Voltage Lithium Metal Batteries)。简单来说,科学家们发明了一种名为 “级联溶剂化精制(CSR)” 的新战术,通过在分子层面微调电解液的“社交圈”,成功驯服了暴躁的高压锂金属电池,让它的能量密度直接突破了 540 Wh/kg 的工业大关。Reference:Cascade Solvation Refinement for High-Voltage Lithium Metal Batteries感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  5. 113

    Battery Brew 96| AI 筛选和几何建模用于实用钠金属电池的小型同系溶剂

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:详尽解读一篇 2027年1月 发表在能源领域顶级期刊 《Joule》(焦耳) 上的超重磅研究。这项研究由 麻省理工学院(MIT)的李巨(Ju Li)教授、Jeremiah A. Johnson 教授,以及第一作者 Weiyin Chen 等顶尖学者 共同完成。论文题目为《用于实用钠金属电池的小型同系溶剂》(Small congeneric solvents for practical sodium metal batteries)。这篇文章为钠电池领域带来了一场极其深刻的“空间革命”。科学家们利用 AI 筛选和几何建模,打破了电池电解液中“稳定性”与“快充能力”不可兼得的百年魔咒,直接在分子层面为钠离子量身定制了一套“极简紧身衣”。Reference:Small congeneric solvents for practical sodium metal batteries感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  6. 112

    Battery Brew 94|分子内极化调节的溶剂化与界面工程实现低温高压锂金属电池

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:解读一篇 2026年 发表在材料科学顶尖期刊 《先进材料》(Advanced Materials) 上的重磅研究成果。论文的题目是《分子内极化调节的溶剂化与界面工程实现低温高压锂金属电池》(Intramolecular Polarization-Mediated Solvation and Interphase Engineering for Low-Temperature High-Voltage Lithium Metal Batteries)。这篇论文可以说是为高能电池解决了两个极其极端的“顽疾”:它发明了一种具有“双重人格”的神奇溶剂分子,让电池不仅能在 -30℃ 的极寒环境下 保持超强动力,还能在 5.3V 的极高电压下 稳定运行而不崩塌Reference: Intramolecular Polarization-Mediated Solvation and Interphase Engineering for Low-Temperature High-Voltage Lithium Metal Batteries感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  7. 111

    Battery Brew 95|汽车电池回收的挑战与趋势

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:解读一篇发表在 2026年7月 能源领域顶尖期刊 《自然·能源》(Nature Energy) 上的权威综述长文。这项研究由来自 德国明斯特大学、保时捷管理咨询(Porsche Consulting)、大众汽车(Volkswagen)以及弗劳恩霍夫电池细胞生产研究机构(FFB) 的专家团队共同完成。论文题目是《汽车电池回收的挑战与趋势》(Challenges and trends in automotive battery recycling)。这篇文章为我们描绘了未来二十年全球电池回收行业的宏伟蓝图。随着汽车行业全面电气化,如何处理堆积如山的废旧电池,不仅是一个环保命题,更是一个关乎万亿级产业资源安全和经济效益的巨大挑战。Reference: Challenges and trends in automotive battery recycling感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  8. 110

    Battery Brew 93|原子层沉积构建集流体界面实现锂金属电池极速充电

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:解读一篇发表在 2026年 能源材料权威期刊 《ACS应用能源材料》(ACS Applied Energy Materials) 上的重磅研究。这项研究由 斯坦福大学的 Stacey F. Bent 教授团队(联合崔屹教授等知名学者) 完成。论文的题目是《利用原子层沉积构建集流体界面,实现锂金属电池的极速充电》(Engineering the Current Collector Interface by Atomic Layer Deposition for Fast Charging of Lithium Metal Batteries)。这篇文章揭示了一个极其反直觉的电池设计秘诀:为了让电池充电更快、寿命更长,科学家们竟然往电池里加入了一层“高电阻”的薄膜。这到底是怎么回事?让我们进入微观世界一探究竟。Reference: Engineering the Current Collector Interface by Atomic Layer Deposition for Fast Charging of Lithium Metal Batteries感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  9. 109

    Battery Brew 92|锂金属电池熵驱动电解液设计:利用氟化富勒烯纳米粒子添加剂实现界面稳定

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:解读发表在 2026年材料领域顶尖期刊《先进材料》(Advanced Materials) 上的一项突破性研究。这项研究由 福州大学的温翠莲教授、萨百胜教授,以及中科院福建物质结构研究所的张祥新研究员 等团队合作完成。论文的题目非常硬核:《用于锂金属电池的熵驱动电解液设计:利用氟化富勒烯纳米粒子添加剂实现界面稳定》。为了让大家听得明白,我们可以把这项研究概括为:科学家们利用一种长得像“足球”一样的纳米分子,为锂金属电池打造了一套能够“自我调节”的交通指挥系统,解决了电池快充和长寿命的世纪难题。Reference: Entropy-Driven Electrolyte Design for LithiumMetal Batteries: Achieving Interfacial Stability With Fluorinated Fullerene Nanoparticle Additives感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  10. 108

    Battery Brew 91|后处理在 3D 打印电池中的作用

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:解读一篇发表在 2026年能源材料顶尖期刊《Advanced Energy Materials》(先进能源材料) 上的权威综述长文。这项研究由 武汉理工大学的田晓聪教授团队(第一作者为 Yan Zhang 等人) 完成在 3D 打印电池的舞台上,大家往往只关注“打印”那一瞬间的酷炫,却忽略了让电池真正变得高性能的关键——后处理(Post-processing)。科学家们指出,后处理绝不是简单的“收尾工作”,而是连接 3D 打印技术与电化学性能之间的核心桥梁Reference: The Role of Post-Processing in 3D Printed Batteries感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  11. 107

    Battery Brew 89|通过横向锂通量抑制锂金属固态电池中的枝晶

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:今天我们要为您极其详尽地解读一篇刚刚在 2026年 发表在能源与环境科学顶级期刊 《Energy & Environmental Science》 上的研究成果。这项研究由 苏黎世联邦理工学院(ETH Zürich)、瑞士联邦材料科学与技术实验室(Empa)以及多伦多大学的 Maksym V. Kovalenko 教授、Kostiantyn V. Kravchyk 博士,联合第一作者 Huanyu Zhang、Faruk Okur 等顶尖学者 共同完成。论文的题目是《通过横向锂通量抑制锂金属固态电池中的枝晶》(Suppressing Dendrites via Lateral Lithium Flux in Li Metal Solid-State Batteries)。为什么在固态电池中加入一层薄薄的界面层,就能奇迹般地消除致命的锂枝晶? 科学家们首次从“横向微观电流”的视角,证实了一个能够瞬间“抚平”电池内部电流不均匀的自救机制。Reference: Suppressing Dendrites via Lateral Lithium Flux in Li Metal Solid-State Batteries感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  12. 106

    Battery Brew 88|受蜘蛛牵引丝启发的3D打印可持续锌离子电池:实现超高稳定性

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:欢迎收听本期《前沿科技深度解析》。今天我们要为您极其详尽地解读一篇 2026年 发表在能源与环境科学领域顶尖学术期刊 《Energy & Environmental Science》 上。研究由 香港理工大学的徐宾刚教授团队、德克萨斯大学奥斯汀分校的余桂华教授团队,联合湘潭大学、四川农业大学等多家顶尖机构 共同完成。论文的题目极具想象力:《受蜘蛛牵引丝启发的3D打印可持续锌离子电池:实现超高稳定性》(Spider Dragline Silk-Inspired 3D Printed Sustainable Zinc Ion Battery with Ultrahigh Stability)。不仅从我们常吃的“海带废料”中提取材料,更从“蜘蛛丝”中汲取灵感,再结合极其前沿的 3D 打印技术,造出了一块既能极速充放电、又能完全回收的“绿色超级锌电池”。Reference: Spider Dragline Silk-Inspired 3D Printed Sustainable Zinc Ion Battery with Ultrahigh Stability感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  13. 105

    Battery Brew 90|识别化学官能团对离子液体电导率的影响

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:今天我们要为您极其详尽地解读一篇 2026年 发表在化学领域顶尖学术期刊 《化学科学》(Chemical Science) 上的硬核数据驱动大作。这项研究由 美国威斯康星大学麦迪逊分校(UW-Madison)的 Rose K. Cersonsky 教授团队,联合 J. E. Umaña、Matthew A. Gebbie 等多位顶尖学者 共同完成。论文的题目是《识别化学官能团对离子液体电导率的影响》(Identifying the Impact of Chemical Functional Groups on Ionic Liquid Conductivity)。这篇文章抛弃了传统的通用化学描述符,专门为离子液体量身定制了一套“懂得看电荷与共振”的分子语言,彻底拆解了到底是什么决定了离子液体的导电速度。Reference: Identifying the Impact of Chemical Functional Groups on Ionic Liquid Conductivity感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  14. 104

    Battery Brew 86|电池安全:机制、监测与机器智能

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:今天我们要为您极其详尽地解读一篇刚刚在 2026年 发表在能源材料顶尖学术期刊 《Advanced Energy Materials》(先进能源材料) 上的超重磅综述长文。这篇文章由 华南理工大学的郝静(Hao Jing)、欧诗琪(Shiqi Ou),以及美国加州大学戴维斯分校的赵景苑(Jingyuan Zhao)等顶尖学者 联合撰写。论文的题目是《电池安全:机制、监测与机器智能》(Battery Safety: Mechanisms, Monitoring, and Machine Intelligence)。这篇文章不仅剖析了电池为什么会起火,更指出了下一代AI技术将如何彻底重塑电池的安全系统。Reference: Battery Safety: Mechanisms, Monitoring, and Machine Intelligence感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  15. 103

    Battery Brew 87|数据驱动洞察高通量设计锂金属电池弱溶剂化电解液

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:今天我们要为您极其详尽地解读一篇刚刚在 2026年 发表在材料科学顶尖期刊 《先进材料》(Advanced Materials) 上的重磅研究成果。论文的题目是《数据驱动洞察高通量设计锂金属电池弱溶剂化电解液》(Data-Driven Insights into the High-Throughput Design of Weakly Solvating Electrolytes for Lithium Metal Batteries)。科学家们极其硬核地动用了量子化学计算与深度学习大模型,对足足 23万多种 未知分子进行了“全景扫描”,直接为下一代高能电池找到了一张极其精确的“分子设计基因图谱”。Reference: Data-Driven Insights into the High-Throughput Design of Weakly Solvating Electrolytes for Lithium Metal Batteries感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  16. 102

    Battery Brew 85|固态电池中锂负极扩散与失效机制的微观视角

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:今天我们要为您详细解读一篇 2026年 发表在顶级跨学科期刊 《eScience》 上的重磅综述文章。这篇文章由 德国于利希研究中心(Forschungszentrum Jülich)、亚琛工业大学以及美国斯坦福大学的鲍哲南教授团队(第一作者为 Luca Weckelmann 等人) 联合撰写。论文题目为《固态电池中锂负极扩散与失效机制的微观视角》(A microscopic view of diffusion and failure mechanisms of lithium anodes in solid-state batteries)。这篇文章极其详尽地拆解了全固态锂金属电池(SSLBs)中那个让全行业闻风丧胆的“绝症”——锂枝晶(Dendrite),并首次从原子和微观的上帝视角,将散落在学术界的各类失效机制拼凑成了一张极其严密的“犯罪网络图”。Reference: A microscopic view of diffusion and failure mechanisms of lithium anodes in solid-state batteries感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  17. 101

    Battery Brew 83|锂电池安全性:从材料到大尺寸电池的机制鸿沟分析

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:这项研究由 普渡大学(Purdue University)的 Partha P. Mukherjee 教授团队,联合美国桑迪亚国家实验室(Sandia National Laboratories)、UL 研究所(ULRI)以及马里兰大学等多家顶尖机构的学者 共同完成。论文的题目是《锂电池安全性:从材料到大尺寸电池的机制鸿沟分析》(Safety of Lithium Batteries: Mechanistic Gap Analysis from Materials to Large-Format Cells)。这篇文章极其犀利地揭开了一个让整个电动车和储能行业都感到头疼的“终极错觉”:为什么在实验室里通过了各种热稳定性测试的“安全材料”,一旦做成商业化的大容量电池,依然会发生极其灾难性的爆炸和起火? 科学家们深度剖析了小尺寸测试与大尺寸电池之间不可跨越的三大“机制鸿沟”Reference: Safety of Lithium Batteries: Mechanistic Gap Analysis from Materials to Large-Format Cells感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  18. 100

    Battery Brew 84|面向高功率锂金属电池的具有分级多孔结构的厚电极 3D 打印制造

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:这项研究由 广西大学、防化研究院以及北部湾大学等多家机构的学者,包括第一作者 Junhong Lv、Pengcheng Zhao 等人联合完成。论文的题目是《面向高功率锂金属电池的具有分级多孔结构的厚电极 3D 打印制造》(3D Printing Manufacturing of Thick Electrodes With Hierarchical Porous Structures for High-Power Lithium Metal Batteries)。这篇文章极其惊艳地解决了一个电池界的“鱼与熊掌不可兼得”难题。科学家们使用了一套极其精妙的 “3D 打印 + 冰模板 + 相分离” 组合拳,造出了一块兼具“超高能量”与“极速闪充”能力的完美厚电极,甚至这块电池被车轮碾压后还能照常工作!Reference: 3D Printing Manufacturing of Thick Electrodes With Hierarchical Porous Structures for High-Power Lithium Metal Batteries感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  19. 99

    Battery Brew 82|高浓度电解液中可逆离子聚集动力学

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:欢迎收听本期《前沿科技深度解析》。今天我们要为您详细解读一篇刚刚在 2026年 发表在化学领域权威期刊 《化学科学》(Chemical Science) 上的硬核理论大作。这项研究由来自 哈佛大学和牛津大学的 Zachary A. H. Goodwin 独立完成。论文的题目非常基础且深刻:《高浓度电解液中可逆离子聚集动力学》(Reversible Ionic Aggregation Kinetics in Concentrated Electrolytes)。这篇文章为电池理论界补上了一块极其关键的拼图:它打破了过去只能计算电解液“静止(平衡)状态”的局限,极其精妙地借用了“高分子聚合物”的物理法则,第一次从数学上推导出了电池电解液内部的离子簇是如何随着时间动态结合和断裂Reference: Reversible Ionic Aggregation Kinetics in Concentrated Electrolytes感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  20. 98

    Battery Brew 81|低倍率循环再生在极限极速充电下维持 NMC811-石墨电池性能

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:这项研究由 美国橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory)的 Ilias Belharouak 教授、Marm B. Dixit 博士以及第一作者 Anuj Bisht 等人 共同完成。论文的题目是《低倍率循环再生在极限极速充电下维持 NMC811-石墨电池性能》(Low-Rate Cycling Regeneration Sustains NMC811−Graphite Battery Performance through Extreme Ultrafast Charging)。这篇文章将目光瞄准了比电动汽车(EV)要求还要变态的领域——城市空中交通(UAM)和电动垂直起降飞行器(eVTOL,俗称飞行汽车)。为了解决飞行汽车“极速充电导致电池暴毙”的难题,科学家们没有去研发复杂的极其昂贵的新材料,而是通过一种极其聪明、零成本的“充电节奏微操”,奇迹般地让电池寿命大幅延长!Reference: Low-Rate Cycling Regeneration Sustains NMC811−Graphite Battery Performance through Extreme Ultrafast Charging感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  21. 97

    Battery Brew 76|

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:这项研究由 芝加哥大学/加州大学圣地亚哥分校的孟颖(Ying Shirley Meng)教授团队,以及第一作者 Wurigumula Bao 等人 联合完成。论文的题目是《无负极锂金属电池的定量锂库存框架》(A Quantitative Lithium Inventory Framework for Anode-Free Lithium Metal Batteries)。:在追求极致能量密度的无负极电池里,极其宝贵的锂到底是怎么一点点凭空“消失”的?建立了一套极其严密的“锂资产审计系统”。Reference: A quantitative lithium inventory framework for anode-free lithium metal batteries感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  22. 96

    Battery Brew 78|

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:为您详细解读一篇 2026年 发表在能源领域顶尖学术期刊 《ACS Energy Letters》 上的重磅权威展望文章。这项研究由 普渡大学(Purdue University)的 Partha P. Mukherjee 教授团队,联合美国桑迪亚国家实验室(Sandia National Laboratories)、UL 研究所(ULRI)以及马里兰大学等多家顶尖机构的学者 共同完成。论文的题目是《锂电池安全性:从材料到大尺寸电池的机制鸿沟分析》(Safety of Lithium Batteries: Mechanistic Gap Analysis from Materials to Large-Format Cells)Reference: Safety of lithium batteries mechanistic gap analysis from materials to large-format cells感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  23. 95

    Battery Brew 80|

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:为您详细解读一篇 2026年5月 发表在顶尖学术期刊 《自然》(Nature) 上的重磅电池材料学大作。这项研究由 清华大学深圳国际研究生院的周光敏教授团队,联合第一作者高润华、朱一飞、陶胜宇等多位顶尖学者 共同完成。论文的题目是《硫电化学中前媒介分子的分子骨架编程》(Molecular skeleton programming of premediators in sulfur electrochemistry)。它不仅提出了一种极具创意的“前媒介分子(Premediator)”概念,更硬核地结合了量子化学与机器学习,从零开始“编程”分子骨架,最终打造出了一款能让锂硫电池能量密度狂飙至 549 Wh/kg 的工业级软包电池。Reference:Molecular skeleton programming of premediators in sulfur electrochemistry感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  24. 94

    Battery Brew 79|

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:为您详细解读一篇 2026年 发表在顶尖材料学期刊 《自然·材料》(Nature Materials) 上的重磅研究成果。这项研究由 美国布鲁克海文国家实验室的胡恩源(Enyuan Hu)团队、加州大学圣地亚哥分校的刘萍(Ping Liu)团队、德州农工大学的 Perla Balbuena 团队,以及第一作者 Nan Wang 等顶尖学者 共同完成。论文的题目是《揭示无定形聚合物硫中可逆硫氧化还原的关键结构》(Revealing key structures for reversible sulfur redox in amorphous polymeric sulfur)。这篇文章解决了一个锂硫电池领域的“黑盒”难题。科学家们动用了极其强大的同步辐射 X 射线“透视眼”,首次在极其微观的原子尺度上,全程直播了超级正极材料——硫化聚丙烯腈(SPAN) 是如何在一团混乱中诞生,并破解了它“首圈必然损失 20% 容量”的终极悬案Reference: Revealing key structures for reversible sulfur redox in amorphous polymeric sulfur感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  25. 93

    Battery Brew 77|

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:为您详细解读一篇 2026年 发表在顶尖材料学期刊 《先进功能材料》(Advanced Functional Materials) 上的重磅研究成果。这项研究由 韩国庆北大学(Kyungpook National University)的 Jeeyoung Yoo 教授团队,以及第一作者 Pangyu Kim 等人 共同完成。论文的题目是《残留锂向氟化锂的转化促成氟化碳界面,以实现抗重构的富镍正极》(Residual-Lithium-to-LiF Conversion Enables a LiF–Fluorinated Carbon Interphase for Reconstruction-Resistant Ni-Rich Cathodes)。极其巧妙地解决了一个高能量密度电池领域的“双重绝症”:科学家们发明了一种“变废为宝”的魔法,把电池表面原本极其有害的“化学垃圾”,直接就地回炉,锻造成了一件坚不可摧的“防弹衣”。Reference: Residual-lithium-to-LiF conversion enables a LiF–fluorinated carbon interphase for reconstruction-re感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  26. 92

    Battery Brew 75|单离子与亚颗粒分辨率金属剥离协同性光学纳米显微成像

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:文章发明了一台成本极低、精度极高的“超级光学显微镜”,更彻底打破了电池界长期以来关于“完美晶体表面反应是均匀的”这一经典认知,为我们揭示了金属电池内部极其复杂的微观协同运作机制。Reference:Optical nanoscopy of spatiotemporal metal stripping cooperativity at single-ion and subparticle resolution感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  27. 91

    Battery Brew 74|双原子催化剂破解绝缘势垒高能锂电池

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:提出了一种电子属性(EP)标准,成功让原本绝缘的电池中间产物变成了“导电体”,从而造出了能量密度高达 459 Wh/kg 的超强锂硫电池。Reference:Breaking insulating barriers in solid-phase conversion reactions with dual-atom catalysts for high-energy lithium batteries感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  28. 90

    Battery Brew 73|仿生淀粉-多碘化物电解质自修复锂金属稳定的光电化学储能

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:为可穿戴柔性电子设备打造了一款能够一边晒太阳充电、一边储能的“光充一体化”电池,还极其巧妙地从“植物根系”中汲取灵感,用日常食用的“淀粉”解决了一个困扰固态电池难题。Reference:Bioinspired Starch-Polyiodide Electrolytes for Self-Healing Lithium-Metal Interfaces and Stable Photoelectrochemical Energy Storage感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  29. 89

    Battery Brew 72|高压锂金属电池的正极活性材料界面极性调制

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:文章非没有采用传统的“倒腾电解液配方”的老路,而是直接在极其微观的分子层面,给正极材料穿上了一件带有“电磁场力”的定制外衣,巧妙地融合了自组装单分子工程、纳米级红外光谱与电化学动力学。Reference:Interfacial polarity modulation of positive electrode active materials for high-potential lithium metal batteries感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  30. 88

    Battery Brew 71|锂硫电池的电解液溶剂合理筛选

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:文章解决了一个阻碍锂硫电池商业化的难题,它不再盲目地“试错”,而是提出了一套极其精准的“溶剂筛选法则”,并借此调配出了一款能让锂硫电池能量密度狂飙的超级电解液。Reference: Rational Electrolyte Solvent Screening for Practical Lithium−Sulfur Batteries感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  31. 87

    Battery Brew 70|用于耐用4.8 V锂金属电池的局部深度共晶电解液

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:耐用4.8 V锂金属电池的局部深度共晶电解液让极高能量密度的“富锂锰基”电池,在高达 4.8V 的极限高压下,既能长寿又极其安全。Reference:Localized Deep Eutectic Electrolytes for Durable 4.8 V Lithium Metal Batteries感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  32. 86

    Battery Brew 69|原位光纤光谱学解锁由浓度伪影调控的锂/钠离子电池离子传输动力学

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:打破了电池建模领域长期以来关于“电极反应是均匀的”这一经典假设,利用一根极其精密的“光纤听诊器”,直接在电池内部捕捉到了以往被完全忽视的微观“离子浓度风暴”。文章利用极其小巧、无创的光纤传感技术,彻底掀开了传统电池均相反应模型的“遮羞布”,直接用坚实的实验数据证明了:电池内部的非均匀电流分布和局部剧烈反应是极其普遍存在的。Reference:Unlocking the ionic transport dynamics modulated by concentration artifacts of Li(Na)-ion batteries via operando optical fiber spectroscopy感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  33. 85

    Battery Brew 68|质谱与电化学反应网络的联合表征鉴定锂离子电池固体电解质界面物种

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:巧妙地将极其庞大的“AI计算化学”与极其敏锐的“尖端质谱技术”结合在一起,不仅彻底看清了电池里最神秘的那层膜,还一举将人类已知的 SEI(固体电解质界面)物种数量翻了一倍。Reference:Identification of Solid-Electrolyte Interphase Species by Joint Characterization of Li-Ion Battery Chemistry by Mass Spectrometry and Electrochemical Reaction Networks感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  34. 84

    Battery Brew 67|迈向低成本、高性能的锰基正极:挑战、策略与展望

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:系统地剖析了电池界最具潜力的“明星材料”——锰基正极的“绝症”根源,并极其清晰地梳理了目前人类科学家降伏它的三大终极武器。Reference:Toward low-cost, high-performance Mn-based cathodes: Challenges, strategies, and perspectives感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  35. 83

    Battery Brew 66|概念密度泛函理论探讨电池电解液中阴离子的反应活性

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:通过概念密度泛函理论探讨电池电解液中阴离子的反应活性,为电池界解决了一个极其让人头疼的“算力”痛点:它向我们展示了,如何用一种极其巧妙且“计算成本低廉”的理论工具,在浩如烟海的化学分子库中,快速且精准地算出谁才是最完美的电池电解液配方Reference:Approaching the reactivity of anions in battery electrolytes via conceptual density functional theory感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  36. 82

    Battery Brew 65|面向可持续发展的数据中心综合能源系统:概念、途径、方法、技术与未来展望

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:系统提出DC-IES(数据中心综合能源系统)概念,将数据中心从单一“耗能孤岛”转变为集可再生能源供电、算力灵活互动、废热回收于一体的“产消者”,为数字时代能源可持续性提供全景蓝图。Reference:Data center integrated energy system for sustainability: Generalization, approaches, methods, techniques, and future perspectives感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  37. 81

    Battery Brew 63|受控过放高效无创再生废旧磷酸铁锂电池

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:提出一种完全无创(Non-invasive)的再生方法——受控过放电(COD, Controlled Overdischarge),仅通过外部精准电压控制(截止电压0.5V),无需拆解电池或添加任何试剂,就能显著恢复废旧LFP电池容量并延长寿命。Reference:Efficient Non-Invasive Rejuvenation of Spent Lithium Iron Phosphate Batteries Through Controlled Overdischarge感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  38. 80

    Battery Brew 62|用于自动化探索固态电解质的人工智能体

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:开发出全自动AI智能体AutoSEE,以GPT-4o为核心,可独立完成文献筛选、数据提取、规律提炼与假设生成,实现从“被动工具”到“数字科学家”的转变,极大加速固态电解质研发。Reference:AutoSEE: An Artificial Intelligence Agent for Automated Solid Electrolyte Exploration感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  39. 79

    Battery Brew 64|热力学与动力学协同无枝晶锌负极的实现途径

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:系统提出“热力学-动力学协同”理念,为水系锌离子电池(AZIBs)实现无枝晶锌负极提供全局性路线图,彻底改变过去“头痛医头”的单点优化模式。Reference:The Synergy of Thermodynamics and Kinetics: A Pathway to Dendrite-Free Zinc Anodes感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  40. 78

    Battery Brew 61|锌金属电池中锌晶面的优先剥离与选择性钝化

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:聚焦水系锌电池中长期被忽视的“剥离(Stripping)”过程,发现不同锌晶面剥离速率差异巨大,并通过尿素衍生物DMU实现选择性钝化,使锌负极均匀剥离,电池寿命实现大幅提升。Reference:Preferential Stripping and Selective Passivation of Zinc Crystal Facets in Zinc−Metal Batteries感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  41. 77

    Battery Brew 60|基于深度主动学习与知识迁移的锂金属电池电解液快速发现

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:AI在庞大且极不连续的电解液化学空间中,仅用少量实验就发现最优配方,并提炼出可迁移的化学规律,实现从“试错”到“懂化学”的跨越。Reference:Deep active learning and knowledge transfer for rapid discovery of lithium metal battery electrolytes感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  42. 76

    Battery Brew 56|AI 筛选小分子模板效应实现无枝晶锂金属电池的二维结构

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:利用AI从普通小分子库中精准筛选出蔗糖(Sucrose)和柠檬酸(Citric acid)这对“黄金搭档”,成功诱导多元素陶瓷LALZO生长为超薄(约60 nm)二维纳米片(LNSs),突破了传统固态聚合物电解质离子导电率低、易被锂枝晶刺穿的难题。Reference: AI-screened small-molecule templating effect enabling 2D architectures for dendrite-free lithium metal batterieshttps://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2590238526000792感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  43. 75

    Battery Brew 59|固态电解质中枝晶生长伴随的电化学腐蚀

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:核心发现彻底颠覆了“枝晶靠纯机械力刺穿固态电解质”的传统认知:锂枝晶生长过程中会诱发电化学脆化(Electrochemical embrittlement),通过化学腐蚀使陶瓷电解质局部变脆,大幅降低刺穿所需应力。Reference:Electrochemical corrosion accompanies dendrite growth in solid electrolytes感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  44. 74

    Battery Brew 57|不对称体相助力高能量密度快充钠金属电池

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:通过设计一款名为AU6CN的不对称隔膜,巧妙构建“不对称体相区”,实现钠离子的阶梯式脱溶剂化,彻底解决快充条件下钠金属负极枝晶生长和SEI膜不稳定两大难题。Reference: Asymmetric bulk toward energy-dense fast-charging sodium metal batteries感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  45. 73

    Battery Brew 58|从以沉积为中心到全周期设计,锌负极剥离关键作用的展望

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:水系锌金属电池(AZMBs)研究长期陷入“唯沉积论”误区,只关注锌沉积(Plating)均匀性,却严重忽视了全电池中初始强制剥离(Stripping)的破坏性作用,导致实验室优异性能难以转化为实际应用。Reference:From Plating-Centric to Full-Cycle Design: A Perspective on the Critical Role of Zinc Anode Stripping感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  46. 72

    Battery Brew 55|驾驭界面溶剂化结构解锁电池长寿与快充密码

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:电池性能最终由电极/电解液界面决定,但过去只看宏观SEI。本文指出必须深入原子/埃米级“界面溶剂化结构(ISS)”——紧贴电极的“VIP前排”区域,才能在中等浓度(~1.0 M)廉价电解液中,精准构建富阴离子/添加剂的ISS,获得高导电、高强度富LiF无机SEI,同时兼顾成本、快充与低温性能。打破经典模型 — ISS vs 体相电解液Reference:Harnessing interfacial solvation structure for next-generation secondary batteries感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  47. 71

    Battery Brew 54|锂金属电沉积形貌差异的化机起源

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:即使在完全相同的电池/电解液环境中,锂金属沉积形貌为何极端分化?同一极片上同时出现致命针状晶须(Whiskers)和安全圆润颗粒(Particles)。本研究揭示形貌命运早在锂沉积前、第一层覆盖铜集流体的SEI膜(SEICu)形成时就已被决定。枝晶问题根源不在沉积过程本身,而在最初覆盖集流体的SEI膜的离子导电率与机械刚度。Reference:Chemomechanical Origin of Morphological Disparity in Lithium Metal Electrodeposition感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  48. 70

    Battery Brew 53|有序化界面化学彻底驯服高活性锂金属负极

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:研究提出“有序化的界面化学(Sequenced interfacial chemistry)”概念,通过简单引入氧化镁(MgO)涂层,在时间、空间、能量三个维度同时建立秩序,实现锂金属的稳定沉积与超长寿命。Reference:Sequenced interfacial chemistry for stabilizing reactive lithium metal anodes感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  49. 69

    Battery Brew 51|脉冲过电位实现锂离子电池负极空间退化的快速无损诊断

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:诊断核心技术 — 脉冲诱导过电位(Δηp)操作:在50–70% SOC(石墨2阶相区间)施加短时强放电脉冲(例:2C × 10s),观察后续电压松弛波形。商用圆柱电池内部负极退化分布看不见、摸不着,像“黑匣子”。本研究实现:不拆电池 → 快速诊断负极空间退化模式 → 高精度预测剩余寿命关键发现 — 负极空间退化模式(ASDD)两种极端分布:TW(Thin and Wide):副产物薄而广、均匀散布 → 危害更大,易引发加速衰减TN(Thick and Narrow):副产物厚而集中、局部堆积 → 整体危害相对较小量化指标:表面退化熵(SDE)基于香农熵熵高 = TW(混乱、均匀退化)熵低 = TN(集中退化)Reference: Rapid and non-destructive diagnosis of lithium-ion batteries via quantification of anode spatial degradation感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

  50. 68

    Battery Brew 52|竞争性阴离子配位破解锂硫电池电荷转移瓶颈

    播客概述:欢迎收听本期节目!关键内容提要:研究通过“阴离子诱导的竞争性溶剂化”机制,阴离子成为主导反应动力学,打破“保负极伤正极”困局,并造出能量密度622 Wh/kg的10Ah级锂硫软包电池 均匀相反应:FSI⁻使电荷转移活化能降低5.5 kJ/mol 非均相反应(液→固):异相电荷转移能垒从1.40 eV降至1.30 eV,决速步优化 宏观结果:0.3C与0.5C下活化极化分别仅为TFSI⁻体系的28.5%和13.2%Reference: Competitive anion coordination overcomes charge-transfer barriers for lithium–sulfur batteries感谢收听!继续充电,也继续酿造好生活!#EKLBatteryBrew更多电池前沿论文&解读,探索X账号:@[EKL_Batteries](x.com)前往小宇宙评论区与主播互动

Type above to search every episode's transcript for a word or phrase. Matches are scoped to this podcast.

Searching…

We're indexing this podcast's transcripts for the first time — this can take a minute or two. We'll show results as soon as they're ready.

No matches for "" in this podcast's transcripts.

Showing of matches

No topics indexed yet for this podcast.

Loading reviews...

ABOUT THIS SHOW

EKL Battery Brew 是一档融合“电池科技”(Battery)与“精酿生活”(Brew)的独特播客节目。以轻松幽默的风格,探讨电动时代下的前沿科技(如锂电池、新能源汽车、储能系统、可再生能源),同时“酿造”生活灵感——从装备评测,到日常充电习惯优化、可持续生活方式分享。节目像一杯精心酿制的咖啡:前半段“提神”聊硬核电池知识,后半段“回甘”分享生活趣事,让听众在学习科技的同时,感受到满满的能量补充。

HOSTED BY

EKL

Frequently Asked Questions

How many episodes does EKL Battery Brew have?

EKL Battery Brew currently has 50 episodes available on PodParley. New episodes are automatically indexed when they're published to the podcast feed.

What is EKL Battery Brew about?

EKL Battery Brew 是一档融合“电池科技”(Battery)与“精酿生活”(Brew)的独特播客节目。以轻松幽默的风格,探讨电动时代下的前沿科技(如锂电池、新能源汽车、储能系统、可再生能源),同时“酿造”生活灵感——从装备评测,到日常充电习惯优化、可持续生活方式分享。节目像一杯精心酿制的咖啡:前半段“提神”聊硬核电池知识,后半段“回甘”分享生活趣事,让听众在学习科技的同时,感受到满满的能量补充。

How often does EKL Battery Brew release new episodes?

EKL Battery Brew has 50 episodes. Check the episode list to see recent publication dates and frequency.

Where can I listen to EKL Battery Brew?

You can listen to EKL Battery Brew on PodParley by clicking any episode. We provide an embedded audio player for direct listening, and you can also subscribe via your preferred podcast app using the RSS feed.

Who hosts EKL Battery Brew?

EKL Battery Brew is created and hosted by EKL.
URL copied to clipboard!