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標(biāo)簽 > 鋰金屬電池
鋰金屬電池是脫胎于麻省理工學(xué)院的SolidEngergy開(kāi)發(fā),這一技術(shù)能將當(dāng)前鋰電池的體積縮小一半,未來(lái)可以用于電動(dòng)汽車。
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一種抑制枝晶和提高金屬利用率的新型固-固轉(zhuǎn)化電化學(xué)
在堿性或中性電解質(zhì)中,由固-液(StoL)鋅溶解和液-固(LtoS)鋅電沉積產(chǎn)生的DLA仍然沒(méi)有解決。
2022-11-02 標(biāo)簽:電解質(zhì)XRD電池系統(tǒng) 2377 0
通過(guò)雙陰離子調(diào)節(jié)電解質(zhì)實(shí)現(xiàn)實(shí)用的高能量密度鋰金屬電池
使用鋰金屬負(fù)極和高壓正極的鋰金屬電池(LMB)被認(rèn)為是最有前途的高能量密度電池技術(shù)之一。
高能鋰金屬電池的關(guān)鍵挑戰(zhàn)是樹(shù)枝狀鋰的形成、差的CE以及與高壓正極的兼容性問(wèn)題。為了解決這些問(wèn)題,一個(gè)核心策略是設(shè)計(jì)新型電解質(zhì)。
原位磁性測(cè)試揭示過(guò)渡金屬化合物儲(chǔ)鋰/儲(chǔ)鈉性能差異根源
鋰離子(Li+)、鈉離子(Na+)等單價(jià)堿金屬離子是可充電二次電池中具有重要現(xiàn)實(shí)意義的基本電荷載體,為全球現(xiàn)代化建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。
通過(guò)原位固體核磁共振理解硫化物基全固態(tài)鋰金屬電池的失效過(guò)程
全固態(tài)鋰金屬電池有望同時(shí)實(shí)現(xiàn)高能量密度和高安全性因此引起了人們的廣泛關(guān)注。但是,電池實(shí)現(xiàn)高能量密度的前提是必須有合適的正負(fù)極容量配比(或簡(jiǎn)稱低的負(fù)極/正...
低濃度電解液對(duì)鋰金屬負(fù)極的影響及其相關(guān)機(jī)理
具有不同配方的電解液體系顯著影響了鋰金屬電池的整體性能。目前來(lái)說(shuō),除了改變電解液溶劑的組合或探索功能性添加劑之外,對(duì)電解液濃度的調(diào)節(jié)似乎是備受關(guān)注的新流行趨勢(shì)。
近日,馬里蘭大學(xué)的王春生教授,Jijian Xu與香港城市大學(xué)的Anh T. Ngo等人在雙(3-氟丙基)醚(BFPE)的弱Li+陽(yáng)離子溶劑化溶劑中系統(tǒng)...
人工界面修飾助力高性能鋰金屬電池的最新研究進(jìn)展與展望!
鋰金屬負(fù)極的能量密度很高,當(dāng)與高電壓正極結(jié)合時(shí),鋰金屬電池可以實(shí)現(xiàn)接近 500 Wh kg?1 的能量密度。然而,鋰金屬負(fù)極并不穩(wěn)定,會(huì)與電解質(zhì)反應(yīng)生成...
能源問(wèn)題是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活質(zhì)量的重要問(wèn)題。在推廣新能源的背景下,充電電池因其可重復(fù)使用性和環(huán)保可行性而得到大規(guī)模使用。
高比能無(wú)負(fù)極軟包電池,未來(lái)多遠(yuǎn)?
無(wú)負(fù)極鋰金屬電池(AFLMB)具有能量密度高、成本低、裝配工藝簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),是當(dāng)前儲(chǔ)能領(lǐng)域的研究熱點(diǎn),也極具應(yīng)用的潛力。
一種穩(wěn)定的聚合物固態(tài)鋰金屬電池及其界面特性的冷凍電鏡研究
【研究背景】近年來(lái),固態(tài)鋰金屬電池因其具有高能量密度、高安全性和長(zhǎng)循環(huán)壽命而引起了廣泛的關(guān)注。其中聚合物基固態(tài)電解質(zhì)因具有良好的界面兼容性,被認(rèn)為是易于...
鋰合金的親鋰位點(diǎn)對(duì)鋰電鍍過(guò)程的影響
這項(xiàng)工作從根本上解釋了鋰合金的親鋰位點(diǎn)對(duì)鋰電鍍過(guò)程的影響,并提出可以通過(guò)設(shè)計(jì)具有多親鋰位點(diǎn)的三維鋰合金來(lái)引導(dǎo)均勻的鋰沉積防止鋰枝晶的形成。
新型非溶劑化氟磺酰羧酸酯實(shí)現(xiàn)高壓寬溫鋰金屬電池
創(chuàng)建可靠的高密度儲(chǔ)能系統(tǒng)的挑戰(zhàn)促使許多關(guān)于設(shè)計(jì)具有金屬鋰負(fù)極和高容量正極的鋰金屬電池(LMBs)的研究。
同步輻射CT技術(shù)揭示正負(fù)極串?dāng)_失效機(jī)理:不均勻的離子通量
目前已有大量工作研究全固態(tài)鋰金屬電池ASSLMB的衰退機(jī)理。
2023-05-04 標(biāo)簽:電解質(zhì)固態(tài)電池固態(tài)電解質(zhì) 1924 0
雙層SEI設(shè)計(jì)大力提升實(shí)際高能量密度鋰金屬電池循環(huán)性能!
便攜式設(shè)備、電動(dòng)汽車和長(zhǎng)續(xù)航儲(chǔ)能設(shè)備需要長(zhǎng)循環(huán)和高能量密度的可充電電池。
2023-07-20 標(biāo)簽:電動(dòng)汽車鋰離子電池可充電電池 1891 0
采用高安全和電化學(xué)穩(wěn)定的聚合物固態(tài)電解質(zhì)取代有機(jī)電解液,有望解決液態(tài)鋰金屬電池的產(chǎn)氣和熱失控等問(wèn)題。
2024-01-22 標(biāo)簽:FTIR固態(tài)電解質(zhì)鋰金屬電池 1880 0
首先,這項(xiàng)工作基于雙氟磺酰胺鋰(LiFSI)和乙二醇二甲醚(DME)構(gòu)建了LHCE中溶劑化結(jié)構(gòu)的模型(圖1A),并通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了惰性非溶劑能否作為稀釋劑...
利用簡(jiǎn)單的熔鹽處理改善石榴石的空氣穩(wěn)定性和界面兼容性
石榴石型電解質(zhì)由于其高離子傳導(dǎo)性和寬廣的電化學(xué)窗口,在固態(tài)鋰電池的應(yīng)用中表明出巨大的潛力。
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