液態(tài)電解質(zhì)那樣蒸發(fā)膨脹,甚至燃燒。即使電容的溫度超過其耐受極限,固態(tài)電解質(zhì)僅僅是熔化,這樣不會(huì)引發(fā)電容金屬外殼爆裂,因而十分安全。工作溫度直接影響到電解電容的壽命,固態(tài)電解電容與液態(tài)電解電容在不同溫
2012-06-07 11:15:00
研制中主要挑戰(zhàn)“電解液被喻為鋰電池的‘血液’,擔(dān)負(fù)電池充放電過程離子輸運(yùn)任務(wù),具有不可替代的作用。其一般由高純度有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鋰鹽(六氟磷酸鋰等)、添加劑等原料組成。”賀艷兵告訴記者。以鋰離子電池為
2018-08-07 18:47:23
(氧化鋁或五氧化二鉭)是電介質(zhì),陰極由導(dǎo)電材料、電解質(zhì)(電解質(zhì)可以是液體或固體)和其他材料共同組成,因電解質(zhì)是陰極的主要部分,電解電容因此而得名。鋁電解電容器可以分為四類:引線型鋁電解電容器;牛角型
2019-06-10 02:41:02
被新材料、新原理、多功能、新結(jié)構(gòu)所取代,與數(shù)字技術(shù)、通信技術(shù)的結(jié)合越來越密切,朝著集成化、智能化和微型化方向發(fā)展。 圖一 2.傾斜傳感器原理 為了測知被測物體與標(biāo)準(zhǔn)水平面的傾斜角度,常常用到一種電解質(zhì)
2018-11-14 15:09:44
鋰二氧化錳電池的反應(yīng)機(jī)理不同于一般電池,在非水有機(jī)溶劑中,負(fù)極鋰溶解下的鋰離子通過電解質(zhì)遷移進(jìn)入到MnO2的晶格中,生成MnO2(Li+)。Mn由+4價(jià)還原為+3價(jià),其晶體結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化。
2020-03-10 09:00:32
固態(tài)的離子導(dǎo)體。有些具有接近、甚至超過熔鹽的高的離子電導(dǎo)率和低的電導(dǎo)激活能,這些固體電解質(zhì)常稱為快離子導(dǎo)體(fast ion conductor;FIC)。
2019-09-17 09:10:54
大。固態(tài)電池和業(yè)態(tài)電池在微觀上也是三層結(jié)構(gòu),只是把現(xiàn)在的隔膜電解液替換為固態(tài)電解質(zhì),這是典型的照片,沒有太本質(zhì)的區(qū)別,核心是有可能負(fù)極使用了金屬鋰,在這種情況下,在正極這一側(cè),原來的液體可以充分浸潤正極
2017-01-17 09:37:14
電解電容是電容的一種,金屬箔為正極(鋁或鉭),與正極緊貼金屬的氧化膜(氧化鋁或五氧化二鉭)是電介質(zhì),陰極由導(dǎo)電材料、電解質(zhì)(電解質(zhì)可以是液體或固體)和其他材料共同組成,因電解質(zhì)是陰極的主要部分
2017-12-18 11:01:56
市場上有沒有一種兩極板分開的電容傳感器?我想自己測試電解質(zhì)
2013-03-09 10:57:02
電池中電解質(zhì)性質(zhì)分為:堿性電池、酸性電池、中性電池。一、干電池干電池也稱一次電池,即電池中的反應(yīng)物質(zhì)在進(jìn)行一次電化學(xué)反應(yīng)放...
2021-08-31 06:16:22
鋰空氣電池是一種用鋰作陽極,以空氣中的氧氣作為陰極反應(yīng)物的電池?! 》烹娺^程:陽極的鋰釋放電子后成為鋰陽離子(Li+),Li+穿過電解質(zhì)材料,在陰極與氧氣、以及從外電路流過來的電子結(jié)合生成氧化鋰
2016-01-11 16:27:12
聚合物鋰離子電池所用原材料主要有鋰的氧化物、石墨、固態(tài)聚合物電解質(zhì)、金屬集流體、導(dǎo)電劑、黏結(jié)劑、鋁塑膜等。圖7-126是聚合物鋰離子電池的生產(chǎn)流程,一般是將電極活性物質(zhì)與溶劑、導(dǎo)電劑、黏結(jié)劑混合,經(jīng)
2013-05-10 11:34:11
聚(2-乙烯基吡啶)蠕蟲狀聚電解質(zhì)刷的吸附 - 應(yīng)用簡報(bào)
2019-10-24 13:04:55
密度高使用了全固態(tài)電解質(zhì)后,鋰離子電池的適用材料體系也會(huì)發(fā)生改變,其中核心的一點(diǎn)就是可以不必使用嵌鋰的石墨負(fù)極,而是直接使用金屬鋰來做負(fù)極,這樣可以明顯減輕負(fù)極材料的用量,使得整個(gè)電池的能量密度有
2015-12-23 13:49:30
電解質(zhì)的隔壁,因此不存在與負(fù)極的鋰金屬發(fā)生反應(yīng)的危險(xiǎn)。而且,在充電時(shí),如果配置充電專用的正極,還可防止充導(dǎo)電致空氣電極的腐蝕和老化?! ?shí)驗(yàn)證明,以0.1A/g的放電率進(jìn)行放電時(shí),放電容量約為
2016-01-12 10:51:49
對(duì)TEM原位電池實(shí)驗(yàn)的裝置進(jìn)行了改進(jìn),利用在金屬Li上自然生產(chǎn)的氧化鋰作為電解質(zhì),代替了原先使用的離子液體,提高了實(shí)驗(yàn)的穩(wěn)定性,更好地保護(hù)了電鏡腔體。擴(kuò)展閱讀:學(xué)術(shù)干貨│原位透射電鏡在材料氣液相化學(xué)反應(yīng)
2016-12-30 18:37:56
溶劑。 3.中性電解質(zhì),通常采用KCl、NaCl等鹽作為電解質(zhì),水作為溶劑,多用于氧化錳電極材料的電解液。 有機(jī)電解質(zhì) 通常采用LiClO4為典型代表的鋰鹽、TEABF4作為典型代表的季胺鹽等作為
2021-10-30 15:09:22
溶劑。 3.中性電解質(zhì),通常采用KCl、NaCl等鹽作為電解質(zhì),水作為溶劑,多用于氧化錳電極材料的電解液。 有機(jī)電解質(zhì) 通常采用LiClO4為典型代表的鋰鹽、TEABF4作為典型代表的季胺鹽等作為
2013-03-22 16:06:11
的應(yīng)用范圍。 美國萊斯大學(xué)(RiceUniversity)化學(xué)專業(yè)教授詹姆斯-托爾(JamesTour)日前就和自己的同事一道研發(fā)出了一款厚度比紙還要薄的電解質(zhì)電容器產(chǎn)品 sinosvo.cn/sell
2014-09-25 16:39:28
的應(yīng)用范圍。美國萊斯大學(xué)(RiceUniversity)化學(xué)專業(yè)教授詹姆斯-托爾(JamesTour)日前就和自己的同事一道研發(fā)出了一款厚度比紙還要薄的電解質(zhì)電容器產(chǎn)品sinosvo.c 。據(jù)悉,這一電解質(zhì)
2014-09-24 16:51:23
的原理?! ∈紫仁卿囯姵兀轰囯姵厥且活愑?b class="flag-6" style="color: red">鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料,由于鋰金屬的化學(xué)特性非常活潑,使得鋰金屬的加工、保存、使用,對(duì)環(huán)境要求非常高?! ′嚲酆衔镫姵兀菏侵傅娜?b class="flag-6" style="color: red">固態(tài)或凝膠太為電解
2018-08-17 10:00:51
鋰電池是一類由鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池,而鉛酸電池是一種電極主要由鉛及其氧化物制成,電解液是硫酸溶液的蓄電池。一、鋰電池1、基本介紹鋰電池(Lithium battery
2018-03-31 14:19:48
3V以上。負(fù)極采用鋰金屬、電解質(zhì)的鋰鹽采用六氟化磷酸鋰、電解質(zhì)的溶劑采用碳酸二乙酯和碳酸二甲酯時(shí),在電流密度為10mA/g的條件下的質(zhì)量能量密度高達(dá)950Wh/kg。這是質(zhì)量能量密度為100
2016-01-19 14:06:07
氧化鋯固體電解質(zhì)濃差電池的組裝及應(yīng)用
3.3.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
固體電解質(zhì)濃差電池是七十年代發(fā)展起來的一項(xiàng)技術(shù)。不僅廣泛用于金屬液的直接定氧,
2009-11-06 14:25:13
64 電池內(nèi)的電解質(zhì)是什么
首先 同種反應(yīng)物 用不同電解質(zhì) 進(jìn)行反應(yīng)是不一樣電解質(zhì) 他干什么用呢?舉個(gè)例子甲烷與氧氣 原電池酸性電
2009-10-20 12:08:18
902 電解質(zhì)在電池的正極和負(fù)極之間來回傳輸鋰離子。液體電解質(zhì)的價(jià)格便宜,離子的傳導(dǎo)效果也非常好,但如果發(fā)生電池過熱或因穿刺而短路時(shí),可能導(dǎo)致起火 美國斯坦福大學(xué)(Stanford University)的研究人員利用人工智能(AI)技術(shù),辨識(shí)出超過20種固態(tài)電解質(zhì),可望用于取代目前在電池中所使用的揮發(fā)性液體。
2017-01-12 01:04:11
1993 近日,北京大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院高分子科學(xué)與工程系范星河教授/沈志豪副教授及其研究團(tuán)隊(duì)成功研發(fā)出了一種新型、具有高溫穩(wěn)定性的鋰電池固態(tài)聚電解質(zhì)膜,有望打破現(xiàn)有鋰離子電池固態(tài)電解質(zhì)研究、產(chǎn)業(yè)格局。
2017-02-06 10:42:24
1697 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A5/wKgZomUMP12AQbslAAAtomzTrsE824.jpg)
寶馬正在研發(fā)新形態(tài)鋰電池,用固態(tài)電解質(zhì)來代替電解液,新型電池將在2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
2017-02-16 14:53:16
693 極進(jìn)行表面改性;采用新型有機(jī)溶劑、離子液體、聚合物電解質(zhì)、玻璃態(tài)固體電解質(zhì)、塑晶固體電解質(zhì)等電解質(zhì)體系提高界面相容性;改進(jìn)金屬鋰電極的制備工藝,如制備金屬鋰粉末多孔電極和電沉積鋰電極、制備全固態(tài)薄膜鋰電池以及利用
2017-10-11 11:20:45
7 鋰硫電池由于具有高的理論能量密度而受到研究人員的廣泛關(guān)注。向鋰硫電池體系中引入固態(tài)電解質(zhì),不僅能抑制多硫化物的穿梭效應(yīng)及其導(dǎo)致的庫侖效率下降及容量衰減等問題,還能解決循環(huán)充放電過程中形成的鋰枝晶導(dǎo)致
2018-09-04 09:10:00
5012 近年來,固態(tài)電解質(zhì)因具有安全性高和防止枝晶生長等功能受到了研究者的廣泛關(guān)注和研究。
2019-05-09 08:53:32
4761 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/45/o4YBAFzTeh2AeCUEAAASokBW1GA034.png)
以及良好的界面接觸,但其不能安全地用于金屬鋰體系、鋰離子遷移數(shù)低、易泄漏、易揮發(fā)、易燃、安全性差等問題阻礙了鋰電池的進(jìn)一步發(fā)展。 而與液態(tài)電解質(zhì)以及無機(jī)固態(tài)電解質(zhì)相比,全固態(tài)聚合物電解質(zhì)具有良好的安全性能、
2020-06-05 16:50:53
4779 關(guān)于固態(tài)電池的技術(shù)問題,現(xiàn)在主要就是在固態(tài)電解質(zhì),不用液態(tài)電解質(zhì)固然降低電池重量和體積,可是固態(tài)材料的接觸面積遠(yuǎn)不如前者,離子流動(dòng)性也要遜色不少,困擾著很多相關(guān)的技術(shù)人員。
2019-12-30 17:06:32
3242 安全問題一直以來都是阻礙鋰電池的工業(yè)使用的障礙,因?yàn)殇囯姷母叨纫兹家后w有機(jī)電解質(zhì)容易泄漏,而且還依賴于熱和機(jī)械不穩(wěn)定的電極分離器。雖然固態(tài)電解質(zhì)已經(jīng)顯示出改善鋰電池安全性能的潛力,但它們的電極/電解質(zhì)經(jīng)常接觸不良而且離子電導(dǎo)率有限,導(dǎo)致了固態(tài)鋰電的性能低下。
2020-03-13 14:51:32
3466 比起易燃的有機(jī)電解液,固態(tài)無機(jī)電解質(zhì)本身不易燃;而且,用鋰金屬代替石墨作為負(fù)極,可使電池的能量密度大幅提升(高達(dá)10倍)。因此,固態(tài)電池有望成為電動(dòng)汽車的突破性技術(shù)。
2020-03-23 16:40:10
1693 據(jù)外媒報(bào)道,加州大學(xué)圣地亞哥分校材料科學(xué)家Ping Liu,以及馬里蘭大學(xué)和加州初創(chuàng)公司Liox Power研究人員,開發(fā)了一種制造固態(tài)電池電解質(zhì)的新技術(shù)。在制造過程中,通過對(duì)溶液進(jìn)行干燥,形成離子導(dǎo)電復(fù)合材料,這種材料可同時(shí)作為電解質(zhì)和正極涂層。
2020-03-24 16:51:52
2293 據(jù)外媒報(bào)道,Ion Storage Systems公司推出堅(jiān)固、致密的陶瓷電解質(zhì)。這種電解質(zhì)只有10微米厚,與目前鋰離子電池中使用的塑料隔板厚度相同;并且與當(dāng)前的液體電解質(zhì)一樣,可以傳導(dǎo)鋰離子。
2020-03-24 16:56:06
4184 據(jù)外媒報(bào)道,當(dāng)今的鋰電池由陰極,陽極和液體電解質(zhì)組成,該液體電解質(zhì)在充電和放電時(shí)在鋰離子之間來回傳遞。最近,科學(xué)家一直在研究電解質(zhì)的更多固態(tài)形式可能帶來什么,特別是在安全性方面。
2020-04-02 14:34:23
3850 電解質(zhì)和電解液不是一樣的,電解液包含電解質(zhì),因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">電解質(zhì)是固態(tài),一般是指離子狀態(tài)的物質(zhì),電解液溶解在液態(tài)溶劑中形成了電解液,是指能導(dǎo)電的一種液體,會(huì)因?yàn)槭褂铆h(huán)境不同、物質(zhì)配方會(huì)不同,但是功能是一樣的,就是具有導(dǎo)電的功能。
2020-04-16 09:40:10
22328 1月20日消息,企查查APP顯示,寧德時(shí)代公開“一種固態(tài)電解質(zhì)的制備方法”“一種硫化物固態(tài)電解質(zhì)片及其制備方法”兩種固態(tài)電池相關(guān)專利。其中第一條公開號(hào)為CN112242556A。 專利摘要顯示
2021-01-20 17:23:55
2982 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/55/o4YBAGAH99KAWfVpAACduC8Pxvc157.jpg)
近年來,許多研究團(tuán)隊(duì)都在努力為鋰電池尋找性能更加優(yōu)異的固態(tài)電解質(zhì)和電極材料。
2021-03-18 13:49:44
2050 ? 研究表明,相比傳統(tǒng)的鋰離子電池,使用鋰金屬作為負(fù)極和陶瓷作為固態(tài)電解質(zhì)的固態(tài)電池,具有更高安全性和能量密度。然而,在實(shí)際電流密度下金屬鋰進(jìn)行沉積時(shí),往往會(huì)穿透固態(tài)電解質(zhì)并導(dǎo)致短路,這是制約
2021-04-29 10:20:38
2940 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/81/pIYBAGCKGcCAdqHUAABNZt6J-Wc784.png)
【研究背景】 全固態(tài)鋰金屬電池具有優(yōu)異的循環(huán)性能和倍率性能,是最有前途的下一代儲(chǔ)能設(shè)備之一。其中,固體聚合物電解質(zhì)由于其良好的靈活性、較低的成本和易于加工和放大等特性而被視為最有前景的全固態(tài)鋰電池
2021-05-26 11:35:36
3360 電解質(zhì)界面(SEI)層的固體電解質(zhì)是一個(gè)重大的挑戰(zhàn)。 本文介紹了一種新的電解質(zhì)添加劑—飽和的P2S5-CS2(PSC)溶液(1wt.%),以修飾酯基電解質(zhì),可形成離子導(dǎo)電SEI來穩(wěn)定鋰金屬。研究發(fā)現(xiàn),P2S5可以通過CS2溶解,該溶液可以促進(jìn)原位形成含有無機(jī)Li?P?S化合物(鋰離
2021-06-04 15:25:05
2268 作為固態(tài)鋰電池的重要組成部分,固態(tài)電解質(zhì)的理化性質(zhì)對(duì)固態(tài)鋰電池電化學(xué)性能的發(fā)揮至關(guān)重要。理想的固態(tài)電解質(zhì)材料應(yīng)具有高的室溫離子電導(dǎo)率、高的氧化電位、高的機(jī)械強(qiáng)度,同時(shí)對(duì)正負(fù)電極具有良好的界面相容性。
2022-03-31 14:13:08
1813 采用固態(tài)電解質(zhì)代替易燃液體電解質(zhì)可提高電池的安全性。近年來,已開發(fā)出多種固態(tài)電解質(zhì)(SSEs),包括硫化物、氧化物、鹵化物、反鈣鈦礦和聚合物電解質(zhì)(PEs)。它們中的某些離子電導(dǎo)率甚至高于液體電解質(zhì)
2022-06-22 14:30:14
6093 電芯內(nèi)液體含量逐年減少,液態(tài)電解液逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣桃夯旌?b class="flag-6" style="color: red">電解液,最終被全固態(tài)所取代;負(fù)極中鋰金屬的含量逐漸增加,最終達(dá)到以純鋰金屬為負(fù)極材料的全固態(tài)電池;正極由LFP/NCM等材料逐步轉(zhuǎn)化為以硫和空氣為正極材料的全固態(tài)電池。
2022-07-08 10:37:54
5613 圖2展示了不同AM、GC和μC固態(tài)電解質(zhì)的Li+離子電導(dǎo)率數(shù)據(jù),其是針對(duì)不同的顆粒制造壓力值繪制的。在低堆棧壓力下,由于SE顆粒與碳化鎢電極接觸不良,所有材料的離子電導(dǎo)率值都非常低。
2022-07-22 11:26:56
3263 在電解質(zhì)-負(fù)極界面處引入保護(hù)層是解決上述問題的一種可行辦法,這在最近幾年獲得了學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注。之前的研究中發(fā)現(xiàn)了LiF,LiI,ZnO和h-BN等材料可被用于穩(wěn)定固態(tài)電解質(zhì)和負(fù)極之間的界面
2022-08-11 15:08:49
2108 對(duì)最近為高性能全固態(tài)鋰電池應(yīng)用而設(shè)計(jì)的聚合物基電解質(zhì)方法進(jìn)行了回顧和討論。這里顯示了最新的不同設(shè)計(jì)方法,包括:將添加劑納入聚合物基體,聚合物基體的結(jié)構(gòu)改性,以及鋰鹽分子設(shè)計(jì)。
2022-08-18 10:12:25
859 在鋰負(fù)極原位形成過程中,動(dòng)態(tài)的機(jī)械應(yīng)力會(huì)影響初始鋰金屬沉積形貌,導(dǎo)致電池可逆性較差。
2022-09-08 09:12:34
1855 固態(tài)電解質(zhì)內(nèi)部的鋰細(xì)絲(枝晶)生長是造成電解質(zhì)結(jié)構(gòu)損傷、性能退化甚至內(nèi)部短路的重要原因,嚴(yán)重限制固態(tài)鋰金屬電池的商業(yè)化應(yīng)用。
2022-09-27 10:24:43
961 固體聚合物電解質(zhì)(SPEs)在固態(tài)鋰電池中有著廣闊的應(yīng)用前景,但目前廣泛應(yīng)用的PEO基聚合物電解質(zhì)室溫離子電導(dǎo)率和機(jī)械性能較差,電極/電解質(zhì)界面反應(yīng)不受控制,限制了其整體電化學(xué)性能。
2022-09-28 09:46:27
1640 固態(tài)電解質(zhì)材料主要包括三種類型:無機(jī)固態(tài)電解質(zhì)、聚合物固態(tài)電解質(zhì)、復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)。
2022-10-09 09:14:51
3096 固-固界面是高性能固態(tài)電池面臨的主要挑戰(zhàn),固體電解質(zhì)(SE)尺寸分布在固態(tài)電池有效界面的構(gòu)筑中起著至關(guān)重要的作用。然而,同時(shí)改變復(fù)合正極層和電解質(zhì)層的電解質(zhì)尺寸對(duì)固態(tài)電池性能,尤其是高低溫性能影響如何,目前尚不明確。
2022-10-21 16:03:22
1459 鋰(Li)金屬具有高的理論比容量和最低的電化學(xué)勢(shì),被視為高能電池負(fù)極材料的最終選擇。然而,由枝晶引發(fā)的安全問題阻礙了鋰金屬電池的實(shí)際應(yīng)用。設(shè)計(jì)穩(wěn)健的人工固體電解質(zhì)界面相(ASEI)可以有效調(diào)節(jié)Li沉積行為,避免枝晶帶來的安全隱患。然而,研究者們對(duì)于異質(zhì)界面相的內(nèi)在調(diào)節(jié)機(jī)制還未完全闡明。
2022-11-06 22:56:25
722 多物理場作用下的多尺度載流子遷移行為至關(guān)重要
界面問題是固態(tài)鋰電池失效的關(guān)鍵原因
DFT和MD方法研究固態(tài)電解質(zhì)構(gòu)效關(guān)系
2022-11-08 10:42:48
863 傳統(tǒng)的線性聚環(huán)氧乙烷基全固態(tài)聚合物電解質(zhì)在室溫下結(jié)晶度高而離子電導(dǎo)率低,為了提高離子電導(dǎo)率往往通過降低聚合物的分子量,但是其機(jī)械強(qiáng)度會(huì)隨之降低,無法抑制鋰枝晶的生長甚至引起熱失控等問題
2022-11-10 11:01:10
1341 在基于固體聚合物電解質(zhì)(SPE)的鋰金屬電池中,雙離子在電池中的不均勻遷移導(dǎo)致了巨大的濃差極化,并降低了循環(huán)過程中的界面穩(wěn)定性。
2022-11-16 09:10:53
1785 固態(tài)電池由于高比能和高安全性被認(rèn)為是下一代鋰離子電池的候選者。固態(tài)電解質(zhì)是固態(tài)電池的核心部件,立方石榴石型Li7La3Zr2O12(LLZO)固態(tài)電解質(zhì)(SSE)因具有較高的離子電導(dǎo)率、較寬的電化學(xué)窗口
2022-11-24 09:23:32
701 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)。
2022-11-24 09:28:44
564 固態(tài)電池與現(xiàn)今普遍使用的鋰電池不同的是:固態(tài)電池使用固體電極和固體電解質(zhì)。固態(tài)電池的核心是固態(tài)電解質(zhì),主要分為三種:聚合物、氧化物與硫化物。與傳統(tǒng)鋰電池具有不可燃、耐高溫、無腐蝕、不揮發(fā)的特性。
2022-11-30 09:14:53
10998 電解質(zhì)和相關(guān)的互化物在支持多樣化的電池化學(xué)中起著核心作用。在負(fù)極一側(cè)(左),電解質(zhì)必須形成一個(gè)中間相,以防止石墨負(fù)極剝落,并且容納硅電極的急劇體積變化,還要抑制樹枝狀金屬鋰的生長。
2022-12-13 09:31:43
541 近日,中國科學(xué)院青島生物能源與過程研究所、青島大學(xué)合作在智能深共晶電解質(zhì)(DEE)方面基于電化學(xué)原理、理論模擬和材料表征等方面的合作,開發(fā)出一種具有熱誘導(dǎo)智能關(guān)閉功能的新型深共晶電解質(zhì)體系。
2022-12-20 14:44:25
976 PEO-LLZTO復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)被認(rèn)為是最理想的固態(tài)電解質(zhì)選擇。然而,金屬鋰-電解質(zhì)界面上不均勻的鋰沉積仍然會(huì)造成嚴(yán)重的短路現(xiàn)象。最近,中南大學(xué)張治安等在金屬鋰負(fù)極表面構(gòu)筑了一層LiF/Li3Sb雜化界面實(shí)現(xiàn)了高穩(wěn)定性的全固態(tài)鋰金屬電池。
2023-01-05 11:23:17
1439 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)層在較長的循環(huán)期間會(huì)降低電池容量和功率。
2023-01-11 11:04:10
720 電解質(zhì)的研究和應(yīng)用仍面臨巨大挑戰(zhàn),例如存在離子電導(dǎo)率低和界面濕潤性差等問題。此外,由于鋰金屬和固態(tài)電解質(zhì)的界面被包埋的特性,界面的組分與形態(tài)表征研究存在極大挑戰(zhàn),限制了研究者對(duì)固態(tài)鋰金屬電池界面的了解。
2023-01-16 11:07:27
1011 全固態(tài)電池具有安全、能量密度高、適用于不同場合等優(yōu)點(diǎn),是最有發(fā)展前景的鋰離子電池之一。硫化物固體電解質(zhì)(SSE)因其良好的離子導(dǎo)電性和加工性而受到人們的歡迎。然而,由于SSE導(dǎo)體暴露在空氣
2023-01-16 17:53:51
1013 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。
2023-02-01 11:17:21
377 高性能固態(tài)電解質(zhì)通常包括無機(jī)陶瓷/玻璃電解質(zhì)和有機(jī)聚合物電解質(zhì)。由于無機(jī)電解質(zhì)與電極之間界面接觸差、界面電阻大等問題,聚合物基固體電解質(zhì)(SPE)和聚合物-無機(jī)復(fù)合電解質(zhì)因其具有更高的柔性、更好的界面接觸和更易于大規(guī)模生產(chǎn)等優(yōu)勢(shì),被認(rèn)為是未來全固態(tài)電池更有前景的候選材料。
2023-02-03 10:36:19
2049 聚氧化乙烯(PEO)固體電解質(zhì)(SE)在全固態(tài)鋰電池(ASSLB)中是可行的,并具有駕馭電動(dòng)汽車的高安全性。
2023-02-23 09:50:28
1137 LiaMX4類電解質(zhì)主要分為由二價(jià)金屬離子M構(gòu)成的正尖晶石相,如Li2MnCl4、Li2ZnCl4等,以及由三價(jià)及其他價(jià)態(tài)金屬離子M形成的鹵化物電解質(zhì),如LiYbF4、LiAlF4等。早期合成的該類鹵化物電解質(zhì)離子電導(dǎo)率較低且部分在常溫下無法穩(wěn)定存在,使得LiaMX4類電解質(zhì)研究的較少。
2023-03-20 10:24:24
2647 高能鋰金屬電池的關(guān)鍵挑戰(zhàn)是樹枝狀鋰的形成、差的CE以及與高壓正極的兼容性問題。為了解決這些問題,一個(gè)核心策略是設(shè)計(jì)新型電解質(zhì)。
2023-03-25 17:02:04
1125 要點(diǎn)一:高壓固態(tài)電解質(zhì)的概念,常見測試方法與高壓分解機(jī)制。文章針對(duì)高壓穩(wěn)定的基礎(chǔ)概念與常見理論/實(shí)踐模型進(jìn)行了討論(圖2)。此外,還對(duì)常用高壓穩(wěn)定固態(tài)電解質(zhì)測試方法進(jìn)行了概述,為更準(zhǔn)確、更規(guī)范評(píng)估高壓穩(wěn)定固態(tài)電解質(zhì)提出了見解。
2023-03-27 11:41:02
760 近日,清華大學(xué)深圳國際研究生院康飛宇、賀艷兵團(tuán)隊(duì)與中國科學(xué)院大連化物所鐘貴明副研究員合作提出了介電陶瓷材料耦合新方法,提出了創(chuàng)建高通量鋰離子輸運(yùn)路徑以克服復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)低離子電導(dǎo)率挑戰(zhàn)的新策略,構(gòu)建了高離子電導(dǎo)無機(jī)/有機(jī)復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)介電材料
2023-03-30 10:43:14
560 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。
2023-03-30 10:54:39
524 電解質(zhì)作為與鋰金屬直接接觸的成分,它們所產(chǎn)生的電極/電解質(zhì)界面(EEI,包括電解質(zhì)/正極或電解質(zhì)/負(fù)極界面)的性質(zhì)與電解質(zhì)的成分密切相關(guān),同時(shí)對(duì)于鋰金屬的穩(wěn)定性有著很大的影響。
2023-04-06 14:11:54
1091 由于使用鋰(Li)金屬作為負(fù)極的潛力,固態(tài)電池(SSB)吸引了越來越多研究者的興趣。各種高性能固態(tài)電解質(zhì)(SSE),包括聚合物、硫化物和氧化物的發(fā)現(xiàn)加速了SSB的發(fā)展。
2023-04-13 10:38:46
583 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/49/pYYBAGQ3a4yAE3yXAAGmFKAe5E4180.jpg)
鋰金屬/固態(tài)電解質(zhì)(SSEs)的界面不良接觸會(huì)導(dǎo)致界面高阻抗并誘導(dǎo)鋰枝晶的生長,這些問題嚴(yán)重影響了固態(tài)電池(SSBs)的實(shí)際應(yīng)用。
2023-04-14 11:56:48
608 本文開發(fā)了一種異質(zhì)雙層固態(tài)聚合物電解質(zhì)(DSPE),并闡明其在室溫下的工作機(jī)理。通過分子動(dòng)力學(xué)(MD)模擬提出了丁二腈(SN)與鋰鹽之間的分子間相互作用形成的[SN···Li+]溶劑化結(jié)構(gòu)。
2023-04-15 15:08:04
1511 本文從電極與非液態(tài)電解質(zhì)在界面處電化學(xué)反應(yīng)的本質(zhì)出發(fā),闡明電極與非液態(tài)電解質(zhì)界面相親性的基本內(nèi)容及其對(duì)電極電化學(xué)儲(chǔ)能性能的影響機(jī)制。
2023-04-15 17:04:52
642 電池(LMB)的商業(yè)化有兩個(gè)嚴(yán)重的問題:不可控的鋰枝晶生長問題和不穩(wěn)定的固態(tài)電解質(zhì)界面(SEI)問題。(1)由于循環(huán)過程中負(fù)極側(cè)不均勻的鋰沉積,不可控的鋰枝晶生長會(huì)導(dǎo)致電池庫侖效率(CE)低、內(nèi)部短路甚至失效(圖示1a)。(2)鋰金屬與有機(jī)電解質(zhì)反應(yīng)形成的本征SEI膜具有機(jī)械脆性,無法
2023-05-11 08:47:29
521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/2E/poYBAGRcOtaAL6GxAAGMG9QCa9s761.png)
目前液體鋰電池已幾乎接近極限,固態(tài)鋰電池是鋰電發(fā)展的必經(jīng)之路(必然性)。
與傳統(tǒng)液體電解質(zhì)不同,對(duì)于固態(tài)電解質(zhì)電化學(xué)性能的評(píng)價(jià)需要新的方法與評(píng)價(jià)維度。新發(fā)布實(shí)施的T/SPSTS 019—2021
2023-06-25 16:43:28
463 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/A4/poYBAGSX-xaAdaVCAAB58Skr1ug585.png)
開發(fā)合適的固態(tài)電解質(zhì)是實(shí)現(xiàn)安全、高能量密度的全固態(tài)鋰電池的第一步。理想情況下,固態(tài)電解質(zhì)應(yīng)在離子電導(dǎo)率、可變形性、電化學(xué)穩(wěn)定性、濕度穩(wěn)定性和成本競爭力等方面同時(shí)勝任實(shí)際應(yīng)用需求。
2023-06-30 09:39:57
1002 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgaomSeMuiAbaqXAAACFA9Jtf0269.png)
基于固體電解質(zhì)(SE)的鋰金屬電池可以實(shí)現(xiàn)高能量存儲(chǔ)設(shè)備,因?yàn)樗鼈兣c鋰金屬陽極和高壓陰極具有潛在的兼容性。
2023-08-03 09:55:31
1019 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/F8/wKgZomTLCZeATVOYAAAzenMU_ro113.png)
與液態(tài)電解質(zhì)或聚合物電解質(zhì)不同,聚電解質(zhì)(polyelectrolytes)是一種大分子,其骨架上含有可電離基團(tuán)。
2023-08-16 09:32:01
605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AB/wKgaomTcJ5eAAxbkAABK8SUDWDY939.png)
NASICON結(jié)構(gòu)固態(tài)電解質(zhì)(SSEs)作為一種非常有前途的鈉固態(tài)金屬電池(NaSMB)材料,由于其在潮濕環(huán)境中具有優(yōu)異的穩(wěn)定性、高離子導(dǎo)電性和安全性,因此受到了廣泛關(guān)注。
2023-08-23 09:43:42
904 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/69/wKgaomTlZPeAVSApAABwnCQIPp4788.png)
通過一種原位熔化反應(yīng),在電解質(zhì)顆粒表面生成共價(jià)鍵配位,來解決固態(tài)電池的氧化穩(wěn)定性差和枝晶的問題。
2023-09-05 10:14:32
1361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9B/wKgZomT2j22AG7u_AAMaFY8lgt4245.jpg)
液態(tài)電解質(zhì)的泄漏和易燃易爆等安全問題影響著鋰電池的應(yīng)用場景。引入固態(tài)電解質(zhì)如聚合物電解質(zhì)可以改善此類問題,促進(jìn)鋰金屬電池的實(shí)際應(yīng)用。
2023-09-19 11:35:19
929 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B5/wKgZomUJF3OAFH5gAACPpvviY1I518.png)
這篇研究文章的背景是關(guān)于固態(tài)鋰電池(ASSBs)中硫化物基固態(tài)電解質(zhì)的界面穩(wěn)定性問題。
2023-11-01 10:41:23
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/8D/wKgZomVBu2yAelktAAAOB6vHjzY087.png)
固態(tài)電池≠高鎳三元+硅基/鋰金屬負(fù)極+固態(tài)電解質(zhì)
2023-12-09 14:52:54
586 高能量密度鋰金屬電池是下一代電池系統(tǒng)的首選,用聚合物固態(tài)電解質(zhì)取代易燃液態(tài)電解質(zhì)是實(shí)現(xiàn)高安全性和高比能量設(shè)備目標(biāo)的一個(gè)重要步驟。
2023-12-24 09:19:19
992 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/AC/wKgaomWHh7-ASIybAAAvHYt6kmI426.png)
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)。
2024-01-16 10:14:14
246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/BB/wKgZomWl5smAepaQAAApYyPQQBU758.png)
固態(tài)電解質(zhì)在室溫條件下要求具有良好的離子電導(dǎo)率,目前所采用的簡單有效的方法是元素替換和元素?fù)诫s。
2024-01-19 14:58:54
1489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/43/wKgaomWqHvCAarUKAAGWxCIxho8618.png)
固態(tài)電解質(zhì)中離子的遷移通常是通過離子擴(kuò)散的方式實(shí)現(xiàn)的。離子擴(kuò)散是指離子從一個(gè)位置移動(dòng)到另一個(gè)位置的過程,使得電荷在材料中傳輸。
2024-01-19 15:12:27
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/59/wKgZomWqISSAeFD2AAWaYumuGjM044.png)
聚合物,如固態(tài)電池,固態(tài)陶瓷和熔融鹽(如鈉硫電池)中使用的聚合物。 鉛酸電池 鉛酸電池使用硫酸作為電解質(zhì)。充電時(shí),隨著正極板上形成氧化鉛(PbO2),酸變得更稠密,然后在完全放電時(shí)變成幾乎水。鉛酸電池有溢流和密封
2024-02-27 17:42:11
188 在目前的聚合物電解質(zhì)體系中,高分子聚合物在室溫下都有明顯的結(jié)晶性,這也是室溫下固態(tài)聚合物電解質(zhì)的電導(dǎo)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于液態(tài)電解質(zhì)的原因。
2024-03-15 14:11:20
73 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/7E/wKgZomXz5sKAdbfwAAHJ87uY8FQ754.jpg)
評(píng)論