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標簽 > 電解液
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近年來隨著智能電網(wǎng)、電動汽車的高速發(fā)展,可再生能源的有效利用和能源結構的合理調(diào)整受到各國廣泛關注。
金屬基可充水系電池因其理論能量密度高、環(huán)境友好、本質(zhì)安全、高豐度和可回收性等一系列理想特性而受到廣泛關注。
提高鋰離子電池的工作電壓是提高能量密度的有效途徑,但高電壓會導致電極/電解液界面上的電解液過度分解,導致循環(huán)穩(wěn)定性和倍率性能嚴重惡化。
金屬鋅負極資源豐富、廉價易得、理論容量高,在二次電池儲能領域最近受到廣泛關注。然而,其在傳統(tǒng)水系電解液中可逆性低,存在枝晶生長、腐蝕、鈍化等問題。
一種優(yōu)化軟包Li-S電池循環(huán)穩(wěn)定性的新型正極結構
然而,Ah級的軟包Li-S電池能量密度和穩(wěn)定性始終是一對矛盾的因素。到目前為止,只有少數(shù)文獻報道了比能量高于300 Wh kg-1的Ah級Li-S軟包電池。
鋰-硫電池因其具有較高的理論容量 (1667 mAh g-1) 和能量密度 (2510 Wh kg-1) 等優(yōu)點,被認為是下一代高效儲能器件的選擇之一。...
多價離子電池,例如Mg2+和Ca2+,具有多電子轉移的優(yōu)勢,因此有望進一步提升二次電池能量密度的極限。
2022-10-24 標簽:電解液固體電解質(zhì) 1117 0
CO2的回收及轉化利用亟需進一步研究和發(fā)展,形成一個可持續(xù)的人工碳循環(huán)系統(tǒng),服務于我國“30-60雙碳”目標。
因此,如何去除NCM和NCA正極中的Co,是鋰離子電池,特別是電動汽車用鋰離子電池產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展面臨的一個嚴峻挑戰(zhàn)。
CO2電還原制CO被認為是最有希望獲得具有成本競爭力的產(chǎn)品的途徑之一。新型氣體擴散電極 (GDEs) 由活性催化劑、疏水粘結劑和導電添加劑組成,迅速擴大...
在50C時,前一種電解質(zhì)使石墨電極容量達到180 mAh g-1,是傳統(tǒng)電解質(zhì)的10倍。在4C充電和0.3C放電條件下,后一種電解質(zhì)使LiNi0.8Co...
鋰金屬(Li)由于具有最高的理論容量(3860 mAh g?1),最低的電勢(-3.04 V 相對于標準氫電極)和適中的密度(0.534 g cm?3)...
磷酸鐵鋰(LFP)電芯通常是基于橄欖石結構的LiFePO4材料涂覆在鋁箔上作為正極,石墨材料涂覆在銅箔上作為負極,由于其安全性較好,目前成為新能源動力汽...
傳統(tǒng)的鋰離子電池使用有機液態(tài)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(tài)電解質(zhì)具有較好的化學穩(wěn)定性,不但可以有效抑制鋰枝...
氫離子(質(zhì)子或水合氫離子)載流子具有質(zhì)量輕,尺寸小,傳導快,儲量豐富等優(yōu)點,有望為未來高容量、高倍率的儲能器件提供新的解決方案。
通過研究Li沉積形貌,作者證明Si-PAN修飾層有利于促進Li的均勻沉積,減小裂紋的產(chǎn)生。該不可燃電解液也形成了性質(zhì)優(yōu)異的富無機的SEI。
鋰硫電池因其2600 Wh kg?1的超高理論能量密度而被認為是極具潛力的下一代二次電池體系。
非配位阻燃電解質(zhì)溶劑實現(xiàn)高性能鋰離子電池
在傳統(tǒng)可充電鋰離子電池(LIB)中,以碳酸亞乙酯(EC)為主的Li+初級溶劑化鞘(PSS)在Gr上能夠形成獨特的固體電解質(zhì)界面(SEI),抑制溶劑的共嵌...
2022-10-08 標簽:鋰離子電池電解液固體電解質(zhì) 844 0
調(diào)節(jié)可充電鋰電池中LiNi0.5Mn1.5O4實現(xiàn)錳鎳氧化還原
LNMO只在2.3-4.9 V的較寬電壓范圍內(nèi)失去容量。結果表明,循環(huán)過程中會反復發(fā)生電位驅動的巖鹽相形成和分解等電化學界面的動態(tài)演化過程。
近些年水系鋅離子電池的研究得到了廣泛的關注,但是鋅電極可逆性差一直為人所詬病,這也限制了水系鋅離子電池更廣泛的應用。
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