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標簽 > 軟包電池
軟包電池的包裝材料和結構使其擁有一系列優勢,比如,安全性能好,軟包電池在結構上采用鋁塑膜包裝,發生安全問題時,軟包電池一般會鼓氣裂開,而不像鋼殼或鋁殼電芯那樣發生爆炸;重量輕,軟包電池重量較同等容量的鋼殼鋰電池輕40%,較鋁殼鋰電池輕20%;內阻小
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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償的氧陰離子會被部分氧化成O-...
目前已商業化的鋰離子電池電極材料中的過渡金屬存在溶解等交叉效應,嚴重影響著電池的循環性能。然而,當前關于交叉效應的研究大都基于氧化物正極的半電池,對氧化...
張強教授Matter:抑制產氣實現“Ah級”軟包電池在?20°C下循環超1年!
在?20oC和0.2 C循環后,石墨表面出現微小但可見的鋰鍍層。由于EA與鋰的高反應活性,即使在低溫下,微小的析鋰層引起EA的劇烈分解,導致大量氣體的形...
由于其高理論體積容量(5855 mAh cm?3)、低氧化還原電位(?0.762 V vs. SHE)和本征安全性,水系鋅(Zn)電池引起了廣泛的關注。
一種用于高能量密度軟包電池的實用性MOF材料改性的9 μm厚的隔膜
使用比常規隔膜(> 20 μm)更薄的隔膜將提高鋰電池的能量密度和比能量。然而,較薄的隔膜增加了鋰離子和鋰金屬電池中形成的鋰枝晶造成內部短路的風險。
量子點上豐富的含氧基團被金屬Zn還原,從而與氧化的Zn2+相互作用,在Zn表面形成Zn-O鍵。為Zn2+預成核提供了豐富的位點。
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...
可用于高面積容量、長循環全固態鋰金屬電池的的Li9N2Cl3
在所有固態鋰金屬電池中,要獲得可觀的面積容量(>3 mAh/cm2)和延長循環壽命,就需要實現能夠承受臨界電流密度和容量升高的固態電解質(SSEs)。
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