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標(biāo)簽 > 鋰金屬電池
鋰金屬電池是脫胎于麻省理工學(xué)院的SolidEngergy開發(fā),這一技術(shù)能將當(dāng)前鋰電池的體積縮小一半,未來(lái)可以用于電動(dòng)汽車。
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混合導(dǎo)電界面實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)壽命、全固態(tài)鋰金屬電池
因其優(yōu)越的安全性和高能量密度,采用硫化物固體電解質(zhì)的全固態(tài)鋰金屬電池(ASSLMB)越來(lái)越受到人們的關(guān)注。
利用納米級(jí)結(jié)構(gòu)調(diào)控改善穩(wěn)定鋰金屬電池固體電解質(zhì)界面的均勻性
對(duì)于便攜式設(shè)備、電動(dòng)汽車和長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間的儲(chǔ)能設(shè)備,需要長(zhǎng)時(shí)間循環(huán)和高能量密度的可充電電池。
2023-10-22 標(biāo)簽:可充電電池固體電解質(zhì)鋰金屬電池 759 0
鋰金屬電池正負(fù)離子協(xié)同調(diào)節(jié)功能的兩性離子聚合物電解質(zhì)的原位構(gòu)建
聚合物的兩性離子段通常是剛性的,導(dǎo)致所有聚合物兩性離子電解質(zhì)通常太硬而無(wú)法與電極充分接觸,這可能導(dǎo)致高界面電阻和設(shè)備的短壽命。
鋰(Li)基電池被認(rèn)為是一種可靠的清潔能源儲(chǔ)存技術(shù),當(dāng)前基于石墨負(fù)極材料的鋰離子電池的能量密度尚不能滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)要求。
根據(jù)鋰電池內(nèi)鋰的存在形態(tài)不同,鋰電池可劃分為鋰金屬電池和鋰離子電池兩大類: 鋰金屬電池是把鋰金屬作為電極,通過(guò)對(duì)金屬鋰的腐蝕或氧化而產(chǎn)生電能。鋰金屬電池...
用于穩(wěn)定鋰金屬電池陽(yáng)極的3D多孔Cu復(fù)合材料
與標(biāo)準(zhǔn)氫電極(SHE)相比,金屬鋰(Li)具有3860mAh/g的高理論比容量和-3.04V的低電勢(shì),是鋰離子電池(LIBs)極具前景的負(fù)極材料。
2023-08-27 標(biāo)簽:鋰離子電池串聯(lián)電阻電解質(zhì) 785 0
雙層SEI設(shè)計(jì)大力提升實(shí)際高能量密度鋰金屬電池循環(huán)性能!
便攜式設(shè)備、電動(dòng)汽車和長(zhǎng)續(xù)航儲(chǔ)能設(shè)備需要長(zhǎng)循環(huán)和高能量密度的可充電電池。
2023-07-20 標(biāo)簽:電動(dòng)汽車鋰離子電池可充電電池 1739 0
單溶劑分子特殊的絡(luò)合方式,調(diào)控陰離子溶劑化結(jié)構(gòu)
過(guò)去數(shù)十年的商業(yè)化,鋰離子電池(LIBs)取得了長(zhǎng)足發(fā)展,已然接近其理論能量密度的極限,促進(jìn)了鋰金屬化學(xué)的復(fù)興。
不易燃、局部高濃離子液體電解質(zhì)成就低溫鋰金屬電池!
鋰金屬是用于下一代高能量密度電池的有前途的陽(yáng)極材料,但存在剝離/電鍍庫(kù)侖效率低和枝晶生長(zhǎng)的問(wèn)題,尤其是在低于零的溫度下。
同步輻射CT技術(shù)揭示正負(fù)極串?dāng)_失效機(jī)理:不均勻的離子通量
目前已有大量工作研究全固態(tài)鋰金屬電池ASSLMB的衰退機(jī)理。
2023-05-04 標(biāo)簽:電解質(zhì)固態(tài)電池固態(tài)電解質(zhì) 1807 0
新型非溶劑化氟磺酰羧酸酯實(shí)現(xiàn)高壓寬溫鋰金屬電池
創(chuàng)建可靠的高密度儲(chǔ)能系統(tǒng)的挑戰(zhàn)促使許多關(guān)于設(shè)計(jì)具有金屬鋰負(fù)極和高容量正極的鋰金屬電池(LMBs)的研究。
鋰金屬電池用高性能PEO/陶瓷復(fù)合固體電解質(zhì)的合理設(shè)計(jì)
鋰金屬電池因其高的理論比容量(3860 mAh g?1)和能量密度而受到人們的廣泛關(guān)注。然而,傳統(tǒng)的鋰金屬電池中使用易燃、易揮發(fā)的有機(jī)液態(tài)電解液
具有Fe價(jià)梯度的自氟化界面助力無(wú)枝晶固態(tài)鈉金屬電池
近年來(lái),為了響應(yīng)綠色可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求,化石燃料向可再生能源過(guò)渡的速度不斷加快。為了滿足日益增長(zhǎng)的高效儲(chǔ)能需求,可充電電池面臨著巨大的挑戰(zhàn)。
鈣金屬的氧化還原電位低,鈣化合物豐度高,因而鈣離子電池(CIB)是一種很有前途的下一代儲(chǔ)能系統(tǒng)。
原位磁性測(cè)試揭示過(guò)渡金屬化合物儲(chǔ)鋰/儲(chǔ)鈉性能差異根源
鋰離子(Li+)、鈉離子(Na+)等單價(jià)堿金屬離子是可充電二次電池中具有重要現(xiàn)實(shí)意義的基本電荷載體,為全球現(xiàn)代化建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。
鋰金屬電池室溫固態(tài)聚合物電解質(zhì)的鋰離子傳導(dǎo)機(jī)制
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(guò)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...
通過(guò)雙陰離子調(diào)節(jié)電解質(zhì)實(shí)現(xiàn)實(shí)用的高能量密度鋰金屬電池
使用鋰金屬負(fù)極和高壓正極的鋰金屬電池(LMB)被認(rèn)為是最有前途的高能量密度電池技術(shù)之一。
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