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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開發(fā),這一技術(shù)能將當(dāng)前鋰電池的體積縮小一半,未來可以用于電動(dòng)汽車。
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通過調(diào)節(jié)電解液化學(xué)成分實(shí)現(xiàn)高倍率和穩(wěn)定的低溫LMB
一個(gè)弱的鋰離子溶劑化溶劑2-甲基四氫呋喃被用作電解液溶劑,以減輕Li+脫溶劑化的動(dòng)力學(xué)障礙。
冷凍電鏡成像探究鋰固體電解質(zhì)界面相固氮機(jī)制
另一些研究提出了一種電催化機(jī)制,其中一層鋰、氮化鋰或氫化鋰被吸附、質(zhì)子化并還原氮?dú)馍砂保也粫?huì)被消耗,從而起到電催化劑的作用(圖1b)。
2022-12-29 標(biāo)簽:EDS固體電解質(zhì)鋰金屬電池 1363 0
防止固態(tài)電解質(zhì)中鋰枝晶擴(kuò)展的整流界面
由于鋰枝晶和及其引起的短路等問題,固態(tài)鋰金屬電池中仍面臨著挑戰(zhàn)。近年來,研究人員對(duì)枝晶生長(zhǎng)機(jī)制了解了很多,而枝晶的生長(zhǎng)問題仍未得到解決。
2023-04-04 標(biāo)簽:電解質(zhì)固態(tài)電池電池系統(tǒng) 1338 0
開發(fā)相容性高的石榴石-液態(tài)電解質(zhì)界面
混合固液電解質(zhì)概念是解決固態(tài)電解質(zhì)和鋰負(fù)極/正極之間界面問題的最佳方法之一。然而,由于高度反應(yīng)性的化學(xué)和電化學(xué)反應(yīng),在界面處形成的固液電解質(zhì)層在較長(zhǎng)的循...
由于鋰金屬負(fù)極的高比容量(3860 mAh g-1)和低的負(fù)電化學(xué)電勢(shì)(相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)氫電極-3.04 V),因此用鋰金屬作為負(fù)極被認(rèn)為是一種用于獲得高能電...
2022-11-11 標(biāo)簽:固態(tài)鋰電池固態(tài)電解質(zhì)鋰金屬電池 1272 0
鋰由于其極高的理論容量(3860 mAh/g)和較低的還原電位(?3.04 V vs標(biāo)準(zhǔn)氫電極),有望代替?zhèn)鹘y(tǒng)石墨負(fù)極。
全固態(tài)鋰金屬電池負(fù)極界面設(shè)計(jì)
全固態(tài)鋰金屬電池有望應(yīng)用于電動(dòng)汽車上。相比于傳統(tǒng)液態(tài)電解液,固態(tài)電解質(zhì)不易燃,高機(jī)械強(qiáng)度等優(yōu)點(diǎn)。
可用于高面積容量、長(zhǎng)循環(huán)全固態(tài)鋰金屬電池的的Li9N2Cl3
在所有固態(tài)鋰金屬電池中,要獲得可觀的面積容量(>3 mAh/cm2)和延長(zhǎng)循環(huán)壽命,就需要實(shí)現(xiàn)能夠承受臨界電流密度和容量升高的固態(tài)電解質(zhì)(SSEs)。
鋰(Li)基電池被認(rèn)為是一種可靠的清潔能源儲(chǔ)存技術(shù),當(dāng)前基于石墨負(fù)極材料的鋰離子電池的能量密度尚不能滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)要求。
?“剛?cè)帷辈?jì)界面應(yīng)力調(diào)制提高聚合物鈉電池循環(huán)穩(wěn)定性
通過固相反應(yīng)法成功制備了具有高結(jié)晶度的純 NMO/NMCO。NMO 和 NMCO 的 XRD 圖均顯示具有 P63/mmc 空間群的六方結(jié)構(gòu)(圖 1a)...
面向高安全鋰金屬電池的空氣穩(wěn)定負(fù)極保護(hù)層
對(duì)鋰金屬負(fù)極的應(yīng)用前景進(jìn)行了展望。本文為鋰金屬負(fù)極的實(shí)際應(yīng)用指明了方向,進(jìn)一步推動(dòng)了安全穩(wěn)定的鋰金屬電池的發(fā)展。
探索帶電鋰離子通道對(duì)金屬鋰負(fù)極枝晶生長(zhǎng)的抑制作用
離子電導(dǎo)率是人工SEI層的一個(gè)重要指標(biāo),它影響著鋰離子的快速傳輸和鋰的均勻沉積。如圖1g所示,在室溫下通過EIS對(duì)組裝SS|PHL|SS電池進(jìn)行了離子電...
鈣金屬的氧化還原電位低,鈣化合物豐度高,因而鈣離子電池(CIB)是一種很有前途的下一代儲(chǔ)能系統(tǒng)。
鈉-鉀電解質(zhì)界面相實(shí)現(xiàn)室溫/0°C固態(tài)鈉金屬電池研究
基于無機(jī)固態(tài)電解質(zhì)的金屬電池因其能量密度和安全性的優(yōu)勢(shì)在電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域具有巨大應(yīng)用潛力。
一種帶有自組裝功能層的先進(jìn)隔膜以構(gòu)建高度穩(wěn)定的LMB
作為功能性聚合物層,殼聚糖基于其物理結(jié)構(gòu)和豐富的官能團(tuán)加強(qiáng)了機(jī)械和結(jié)構(gòu)性能,而聚苯乙烯由于其大量的磺酸鹽基團(tuán)提供了方便的離子傳輸,它可以作為單離子導(dǎo)體通...
雙連續(xù)結(jié)構(gòu)在鋰金屬電池彈性電解質(zhì)中的作用
固態(tài)鋰金屬電池(LMBs)有望解決鋰枝晶問題,從而提高電池能量密度和安全性。其中,固體聚合物電解質(zhì)具有成本低、無毒、重量輕等優(yōu)點(diǎn),適合大規(guī)模生產(chǎn)。
以石墨為負(fù)極的鋰離子電池因其能量密度受限,已無法滿足電動(dòng)汽車和無人機(jī)等設(shè)備日益增長(zhǎng)的續(xù)航里程需求。
原位核磁共振研究硫化物基全固態(tài)鋰電池失效機(jī)理
全固態(tài)鋰金屬電池(SSLMB)的性能受到電化學(xué)非活性(即,電子/或離子斷開)鋰金屬和固體電解質(zhì)界面(SEI)的影響,它們統(tǒng)稱為非活性鋰。
用于穩(wěn)定鋰金屬電池陽極的3D多孔Cu復(fù)合材料
與標(biāo)準(zhǔn)氫電極(SHE)相比,金屬鋰(Li)具有3860mAh/g的高理論比容量和-3.04V的低電勢(shì),是鋰離子電池(LIBs)極具前景的負(fù)極材料。
2023-08-27 標(biāo)簽:鋰離子電池串聯(lián)電阻電解質(zhì) 850 0
利用納米級(jí)結(jié)構(gòu)調(diào)控改善穩(wěn)定鋰金屬電池固體電解質(zhì)界面的均勻性
對(duì)于便攜式設(shè)備、電動(dòng)汽車和長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間的儲(chǔ)能設(shè)備,需要長(zhǎng)時(shí)間循環(huán)和高能量密度的可充電電池。
2023-10-22 標(biāo)簽:可充電電池固體電解質(zhì)鋰金屬電池 845 0
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