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標簽 > 固態電解質
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鋰離子電池(LIB)已擴大到大規模儲能系統(ESS)等應用領域。然而,鋰的價格在過去十年中上漲了10倍以上。
傳統的鋰離子電池使用有機液態電解液因具有易燃、易泄露等問題為實際應用帶來了一定的安全隱患。相比之下,固態電解質具有較好的化學穩定性,不但可以有效抑制鋰枝...
固態電解質內部的鋰細絲(枝晶)生長是造成電解質結構損傷、性能退化甚至內部短路的重要原因,嚴重限制固態鋰金屬電池的商業化應用。
鋰離子電池(LIBs)的能量密度和電壓較高,是最有前途的存儲系統之一。對于LIBs綜合性能的進一步提升,鋰金屬負極的使用是必然趨勢。
固態電解質的開發有望從源頭上解決電池的安全問題,并進一步提高電池的能量密度。目前,多種固態電解質材料體系(聚合物、氧化物、硫化物、鹵化物等)被開發報道,...
本文從電極與非液態電解質在界面處電化學反應的本質出發,闡明電極與非液態電解質界面相親性的基本內容及其對電極電化學儲能性能的影響機制。
聚(環氧乙烷)基全固態聚合物電解質(PEO-ASPEs)憑借其自身具有較低的玻璃化轉變溫度和較好的鋰(鈉)鹽溶解的能力,因此被廣泛認為是實現下一代全固態...
由于鋰金屬負極的高比容量(3860 mAh g-1)和低的負電化學電勢(相對于標準氫電極-3.04 V),因此用鋰金屬作為負極被認為是一種用于獲得高能電...
開發高穩定性儲能系統是解決未來能源問題的重要方法。傳統鋰離子電池由于其使用易燃有機液體電解質,安全問題嚴峻,而使用固態電解質(SSEs)代替液態有機電解...
為了抑制副反應,在大多數情況下,引入鋰合金或緩沖層來分離HVMECS-SSEs和鋰陽極,以實現ASSLB的長期穩定循環。
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