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標(biāo)簽 > 電解液
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Ta5+摻雜和CeO2包覆的富鎳正極材料實(shí)現(xiàn)
在富鎳層狀正極材料中,由于Ni3+/4+: eg軌道和O2-: 2p軌道存在明顯的重疊,即σ-型雜化,充電過程中參與電荷補(bǔ)償?shù)难蹶庪x子會(huì)被部分氧化成O-...
電極壓實(shí)密度對(duì)電極電極結(jié)構(gòu)和電化學(xué)性能的影響研究
鋰離子電池一般工藝是將活性物質(zhì)、導(dǎo)電劑、粘結(jié)劑和溶劑一起配制漿料,利用涂布設(shè)備在集流體(一般是銅箔或者鋁箔)涂布一層具有一定厚度的漿料,經(jīng)過烘干后再進(jìn)行...
交通工具的電氣化對(duì)于減少碳排放和減緩氣候變化至關(guān)重要。然而,對(duì)于續(xù)航里程更長的電動(dòng)汽車,需要能量密度高達(dá)500 Wh kg-1的可充電電池。
2023-03-07 標(biāo)簽:soc電解液機(jī)器學(xué)習(xí) 954 0
固態(tài)電池帶來的另一項(xiàng)好處是低溫下性能提升,由于電解液本身液體的特性,在低溫下粘度會(huì)急劇上升,鋰離子輸送能力受到阻礙造成導(dǎo)鋰性能迅速下降60%。
電解液由電解質(zhì)、溶劑(DMC、DEC、EMC、EC、PC等)和添加劑(成膜劑、阻燃劑、防過充保護(hù)劑等)組成,通過剖析不同產(chǎn)品的電解液組成配合電化學(xué)性質(zhì)可...
鋰箔補(bǔ)鋰是利用自放電機(jī)理進(jìn)行補(bǔ)鋰的技術(shù)。金屬鋰的電位在所有電極材料中最低,由于電勢(shì)差的存在,當(dāng)負(fù)極材料與金屬鋰箔接觸時(shí),電子自發(fā)地向負(fù)極移動(dòng),伴隨著Li...
清華張強(qiáng)AM:鋰電池高效“補(bǔ)鋰”的科學(xué)機(jī)制
近日,清華大學(xué)張強(qiáng)教授研究團(tuán)隊(duì)發(fā)表了題為“Unblocked Electron Channels Enable Efficient Contact Pr...
同時(shí)控制鋅形核熱力學(xué)與析氫過電位實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定界面
水性Zn離子電池(AZIBs)因其高安全性,成本效益和相對(duì)較高的能量密度(5855 mAh cm-3)而受到極大的關(guān)注。
2023-02-22 標(biāo)簽:離子電池電解液固體電解質(zhì) 1808 0
鋰離子電池三元前驅(qū)體材料的研究現(xiàn)狀及存在的問題
正極材料作為電池的4大核心材料之一,制約著電池的綜合性能。正極材料能繼承前驅(qū)體的形貌和結(jié)構(gòu)特點(diǎn),所以,前驅(qū)體的結(jié)構(gòu)、制備工藝對(duì)正極材料的性能有著至關(guān)重要的影響。
王春生教授nature:用于極端工作條件下的鋰電電解液設(shè)計(jì)
首先作者建立了平衡電解質(zhì)的設(shè)計(jì)原則,溶劑選擇有兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn),第一個(gè)是低冰點(diǎn)、適中沸點(diǎn)和較寬的電化學(xué)穩(wěn)定窗口,第二個(gè)是軟溶劑化能力,確保低Li+離子脫溶能,同...
軟溶劑鋰離子電池電解液,在-60℃環(huán)境中可提供54%的室溫容量
為了克服上述缺陷,美國馬里蘭大學(xué)化學(xué)與生物分子工程系教授、極端電池研究中心主任王春生團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了大量的相關(guān)研究。最近,他們提出一種全新的電解液設(shè)計(jì)方法,將...
2023-02-14 標(biāo)簽:電動(dòng)汽車鋰離子電池電解液 1315 0
半固態(tài)與固態(tài)電池之電池技術(shù)升級(jí)
驅(qū)動(dòng)因素 從液態(tài)電池向固態(tài)電池的轉(zhuǎn)化,從長期來看是電池技術(shù)發(fā)展的大趨勢(shì)。推動(dòng)這一轉(zhuǎn)化的原因主要有安全性、能量密度兩點(diǎn)。我
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)備日益增長的續(xù)航里程需求。
中南大學(xué)唐有根/王海燕教授團(tuán)隊(duì)在鋅金屬負(fù)極研究獲進(jìn)展
水系鋅離子電池(AZIBs)的蓬勃發(fā)展引起了研究人員對(duì)鋅金屬負(fù)極問題的關(guān)注,如不可控制的枝晶生長、腐蝕和體積效應(yīng)。相比于廣泛使用的鋅箔負(fù)極,鋅粉(Zn-...
高振實(shí)密度提升鋰硫電池體積和質(zhì)量能量密度
傳統(tǒng)插層式鋰離子電池已接近350 Wh kg-1的能量密度上限。相比較,基于多電子反應(yīng)的鋰硫電池(LSBs)具有更高的理論質(zhì)量/體積能量密度(EG/EV...
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。目前來說,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)。
Chem:創(chuàng)紀(jì)錄!鋰金屬庫倫效率達(dá)99.72%!
作者首先對(duì)所報(bào)告的溶劑和醚類稀釋劑進(jìn)行計(jì)算,并按最小ESP( 靜電勢(shì))值進(jìn)行分類(圖1A)。傳統(tǒng)的高于最小ESP值(>120 kJ mol-1)的...
鋰離子電池生產(chǎn)工序復(fù)雜,其中化成是鋰離子電池生產(chǎn)的關(guān)鍵的工序之一,它對(duì)鋰離子電池性能的影響至關(guān)重要。
由于C-F鍵長短,鍵能高(486kJ/mol) ,故PVDF具有良好的抗氧化性、耐化學(xué)腐蝕性、耐高溫性,特別是在碳酸酯類溶劑( EC、DEC、DMC 等...
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。
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