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標簽 > 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)能將當前鋰電池的體積縮小一半,未來可以用于電動汽車。
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通過雙陰離子調(diào)節(jié)電解質(zhì)實現(xiàn)實用的高能量密度鋰金屬電池
使用鋰金屬負極和高壓正極的鋰金屬電池(LMB)被認為是最有前途的高能量密度電池技術(shù)之一。
高能鋰金屬電池的關(guān)鍵挑戰(zhàn)是樹枝狀鋰的形成、差的CE以及與高壓正極的兼容性問題。為了解決這些問題,一個核心策略是設(shè)計新型電解質(zhì)。
通過原位固體核磁共振理解硫化物基全固態(tài)鋰金屬電池的失效過程
全固態(tài)鋰金屬電池有望同時實現(xiàn)高能量密度和高安全性因此引起了人們的廣泛關(guān)注。但是,電池實現(xiàn)高能量密度的前提是必須有合適的正負極容量配比(或簡稱低的負極/正...
鋰離子(Li+)、鈉離子(Na+)等單價堿金屬離子是可充電二次電池中具有重要現(xiàn)實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)。
混合導(dǎo)電界面實現(xiàn)長壽命、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)越來越受到人們的關(guān)注。
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,對電解液濃度的調(diào)節(jié)似乎是備受關(guān)注的新流行趨勢。
鋰金屬負極的能量密度很高,當與高電壓正極結(jié)合時,鋰金屬電池可以實現(xiàn)接近 500 Wh kg?1 的能量密度。然而,鋰金屬負極并不穩(wěn)定,會與電解質(zhì)反應(yīng)生成...
一種穩(wěn)定的聚合物固態(tài)鋰金屬電池及其界面特性的冷凍電鏡研究
【研究背景】近年來,固態(tài)鋰金屬電池因其具有高能量密度、高安全性和長循環(huán)壽命而引起了廣泛的關(guān)注。其中聚合物基固態(tài)電解質(zhì)因具有良好的界面兼容性,被認為是易于...
這項工作從根本上解釋了鋰合金的親鋰位點對鋰電鍍過程的影響,并提出可以通過設(shè)計具有多親鋰位點的三維鋰合金來引導(dǎo)均勻的鋰沉積防止鋰枝晶的形成。
能源問題是關(guān)系國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活質(zhì)量的重要問題。在推廣新能源的背景下,充電電池因其可重復(fù)使用性和環(huán)保可行性而得到大規(guī)模使用。
同步輻射CT技術(shù)揭示正負極串擾失效機理: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的衰退機理。
2023-05-04 標簽:電解質(zhì)固態(tài)電池固態(tài)電解質(zhì) 1810 0
首先,這項工作基于雙氟磺酰胺鋰(LiFSI)和乙二醇二甲醚(DME)構(gòu)建了LHCE中溶劑化結(jié)構(gòu)的模型(圖1A),并通過實驗驗證了惰性非溶劑能否作為稀釋劑...
利用簡單的熔鹽處理改善石榴石的空氣穩(wěn)定性和界面兼容性
石榴石型電解質(zhì)由于其高離子傳導(dǎo)性和寬廣的電化學(xué)窗口,在固態(tài)鋰電池的應(yīng)用中表明出巨大的潛力。
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