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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院的SolidEngergy開發,這一技術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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從分子尺度分析SEI形成機理及其在鋰生長過程中的動態演化過程
鋰金屬電池在實際使用過程中存在鋰枝晶生長和庫侖效率差等問題,這與在鋰負極上形成的固體電解質界面(SEI)不穩定和易破碎有關。
在基于固體聚合物電解質(SPE)的鋰金屬電池中,雙離子在電池中的不均勻遷移導致了巨大的濃差極化,并降低了循環過程中的界面穩定性。
本文開發了一種異質雙層固態聚合物電解質(DSPE),并闡明其在室溫下的工作機理。通過分子動力學(MD)模擬提出了丁二腈(SN)與鋰鹽之間的分子間相互作用...
由于其具有高理論容量(3860 mAh g-1)和極低電極電勢(-3.04 vs. SHE),鋰金屬負極是實現高能量密度鋰金屬電池理想負極材料。
當前,鋰金屬電池(Li-metal batteries, LMBs)由于具備高理論能量密度(> 350 Wh kg-1)被譽為下一代二次電池的“圣杯”。
在LMBs體系體系中,受限于鋰金屬極強的還原性,故而多使用醚類電解液,然而醚類體系往往難以在高電壓下穩定運行(4.0 V vs Li+/Li)。
鋰(Li)金屬電池的能量密度有望超過400 Wh kg-1,但在-30℃以下的極端溫度下,它們的實際可逆容量會出現嚴重的容量退化。
鋰金屬電池是一種很有前途的儲能技術,可以滿足高能量密度的需求。然而,由于電解液不斷分解,它們的循環庫侖效率(CE)較低。
用氣凝膠沉積法制備的Li/LLZO/LBO-LCO全固態鋰金屬電池循環性能
近年來二氧化碳年排放量的20%以上來自于交通運輸行業,而車輛的動力來源主要依賴于對化石燃料尤其是汽油的直接燃燒。因而發展電動汽車將有助于實現碳的低排放。...
闡明鋰金屬電池中與溫度相關的鋰沉積/剝離過程以及非活性鋰的演變
鋰金屬負極具有最高比容量、最低電化學勢和輕重量等優點,是下一代負極的理想候選者。然而,鋰負極的商業化應用一直受到鋰枝晶生長和低庫侖效率的困擾
電解質作為與鋰金屬直接接觸的成分,它們所產生的電極/電解質界面(EEI,包括電解質/正極或電解質/負極界面)的性質與電解質的成分密切相關,同時對于鋰金屬...
在堿性或中性電解質中,由固-液(StoL)鋅溶解和液-固(LtoS)鋅電沉積產生的DLA仍然沒有解決。
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