chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

我國科研人員研發(fā)出新型鋰電負極,有望引領下一代電池技術(shù)發(fā)展

Felix分析 ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:吳子鵬 ? 2023-06-08 01:10 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/吳子鵬)近日,中國科學院近代物理研究所方面表示,該所材料研究中心科研人員與北京航空航天大學合作,利用核徑跡技術(shù)提出了一種新型三維鋰負極框架構(gòu)型。相關(guān)研究成果發(fā)表在《先進能源材料》上。

wKgaomSAV92AFmwuAAP_lrR3JFU488.png
鋰負極框架結(jié)構(gòu)構(gòu)建示意圖,圖源:中國科學院近代物理研究所


目前,三維鋰負極框架構(gòu)型是鋰金屬作為電池負極的主要研究方向之一,同時鋰金屬負極也被認為是下一代電池的理想負極。

鋰金屬負極才是未來?

負極材料是鋰離子電池的核心材料之一。在鋰電池充放電過程中,負極作為載體負責儲存并釋放鋰離子并使電流從外電路通過。在鋰電池成本中,負極材料占總制造成本的5%-15%。目前,人造石墨是負極的主要選擇,通過碳材料、膠水和添加物混和做成負極,新型負極材料有硅基負極和硬碳等。

硅基負極可用于4680系大圓柱電池。GGII分析指出,2022年硅基負極在整體負極材料中占比增速明顯,增長近3倍。硅基負極的路線主要分為硅碳負極與硅氧/碳負極,前者指的是指納米硅與石墨材料混合,后者則是用氧化亞硅與石墨材料復合。不過,硅基負極實際上也還處于商業(yè)化的初期,循環(huán)性能大都只有500-600周,不滿足1000周的標準。

比硅基負極更下一代的負極材料,被認為就是鋰金屬負極。鋰金屬具有極低的密度(0.59g/cm3)、最低的電極電位(–3.04V)和超高的理論比容量(3860mAh/g),被認為是最有前途的高能電池負極材料。不過,鋰金屬負極也存在鋰枝晶生長不可控、死鋰形成和積累、鋰金屬負極“無主”特性以及不穩(wěn)定的固體電解質(zhì)界面層(SEI)等問題,這些問題導致鋰金屬負極的循環(huán)和化學特性都不穩(wěn)定,因此無法進行商用。

為了解決鋰金屬負極這些性能限制,三維鋰負極框架被認為是解決方案之一。三維框架由于表面積大、孔隙率高,可以有效地存儲大量的鋰,有助于鋰離子的快速傳輸。因此,構(gòu)建具有三維框架的鋰復合負極來緩解鋰金屬體積變化和抑制鋰枝晶生長已被廣泛證明是一種有效的方法。

三維鋰負極框架仍需突破

三維框架可分為金屬框架、碳基框架、金屬-碳雜化框架和聚合物框架等。中國科學院近代物理研究所材料研究中心的研究人員基于蘭州重離子研究裝置(HIRFL),利用核徑跡技術(shù)構(gòu)建了一種新型三維多孔復合框架結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)由三維納米銅骨架和均勻分布的親鋰位點構(gòu)成,將其與鋰金屬復合作為鋰離子電池負極。該復合框架結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出超過2000小時的長循環(huán)壽命和高速率能力。即使在高面積容量和高電流密度下,復合負極在運行600小時后仍表現(xiàn)出穩(wěn)定的循環(huán)性能。

過往,很多三維鋰負極框架傾向于在二維平面上實現(xiàn)鋰沉積的均質(zhì)化,而忽略了循環(huán)期間三維框架內(nèi)垂直方向界面活性的差異。這些三維鋰負極框架并沒有徹底解決鋰枝晶和分布不均勻的問題。因此,研究人員致力于設計具有豐富親鋰位點的三維框架。

據(jù)介紹,中國科學院近代物理研究所材料研究中心發(fā)布的新型三維多孔復合框架結(jié)構(gòu),與同種材料的其他框架結(jié)構(gòu)相比,該三維多孔復合框架結(jié)構(gòu)顯著提升了鋰離子電池的電化學性能。進一步的研究表明,該復合框架結(jié)構(gòu)的良好力學強度、高孔隙率和低孔隙迂曲度是電池性能提升的主要因素。

多孔實際應該算作是三維帶孔道集流體設計的一種。理論上,三維集流體結(jié)構(gòu)確實能夠解決三維鋰負極框架帶來部分枝晶和無限體積變大的問題。

該所納米材料室主任、研究員段敬來表示,“探究高性能電池負極材料的理想框架構(gòu)型是當前國際上的一個前沿科學問題。鋰金屬負極被認為是下一代鋰電池的理想負極材料,然而循環(huán)過程中產(chǎn)生枝晶等問題阻礙了其商業(yè)化應用。”據(jù)悉,該工作得到了國家自然科學基金聯(lián)合重點項目和中國科學院前沿科學重點研究計劃的支持。

近兩年,為了解決三維鋰負極框架出現(xiàn)的枝晶生長和衰減等問題,業(yè)界進行了大量的嘗試。除了中國科學院近代物理研究所材料研究中心,青島生物能源與過程研究所也曾實現(xiàn)運用三維結(jié)構(gòu)石墨炔碳骨架的親鋰性和導電性,可以在銅集流體表面實現(xiàn)穩(wěn)定的、無枝晶的金屬鋰沉積,這是一種薄層海藻狀金屬鋰負極。

測試數(shù)據(jù)表明,這種方法制備的海藻狀薄層金屬鋰與銅箔上直接沉積的塊狀金屬鋰相比,體現(xiàn)出較低的成核過電勢與界面阻抗,并在對稱金屬鋰電池中表現(xiàn)出優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性。由海藻狀鋰金屬負極和Li4Ti5O12作為正極組裝的全電池在1000多個循環(huán)中具有優(yōu)異的容量保持率。

另外,2021年9月,華南理工大學劉軍教授等人在SCIENCE CHINA Materials發(fā)表研究論文,采用一種金屬有機框架(MOF)衍生路線,在不同的基底(如碳布和銅網(wǎng))上通用地構(gòu)建出親鋰三維骨架,以實現(xiàn)無枝晶鋰金屬負極。

不過,對于三維鋰負極框架的研究,基本都還處于實驗室階段,離真正商用還有一段距離,比如設備和材料量產(chǎn)等方面的突破。不過,測試數(shù)據(jù)方面,三維鋰負極框架已經(jīng)體現(xiàn)出了自己的優(yōu)勢,一旦實現(xiàn)商用,將進一步提升鋰電池的性能。因此,將三維鋰負極框架定義為下一代電池負極并不為過。

小結(jié)

鋰金屬負極在二次電池發(fā)展初期也曾有過商用,不過包括界面不穩(wěn)定、枝晶生長等一些列問題使其未能擴大商用規(guī)模。如今,三維鋰負極框架的不斷發(fā)展有望解決這些難題。當這些創(chuàng)新從實驗室走向量產(chǎn),鋰電池將宣布找到負極的理想答案。


聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電池技術(shù)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    12

    文章

    933

    瀏覽量

    50660
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    英飛凌下一代電磁閥驅(qū)動器評估套件使用指南

    英飛凌下一代電磁閥驅(qū)動器評估套件使用指南 引言 作為電子工程師,我們在開發(fā)電磁閥驅(qū)動相關(guān)項目時,款好用的評估套件能大大提高我們的開發(fā)效率。英飛凌的下一代電磁閥驅(qū)動器評估套件就是這樣
    的頭像 發(fā)表于 12-21 15:50 ?504次閱讀

    英飛凌下一代電磁閥驅(qū)動器評估套件使用指南

    英飛凌下一代電磁閥驅(qū)動器評估套件使用指南 、前言 在電子工程師的日常工作中,電磁閥驅(qū)動器的評估和開發(fā)是項重要任務。英飛凌推出的下一代電磁閥驅(qū)動器評估套件,為我們提供了便捷且高效的評
    的頭像 發(fā)表于 12-21 11:30 ?709次閱讀

    納米硅碳復合負極鋰電池高容量升級的核心材料

    材料,既繼承了硅4200mAh/g的超高理論比容量優(yōu)勢,又借助碳材料的調(diào)控作用緩解了硅基材料的固有缺陷,其研發(fā)與應用進度直接關(guān)系到動力電池性能升級的節(jié)奏。 ? 硅基材料之所以成為下一代負極
    的頭像 發(fā)表于 11-19 09:11 ?2404次閱讀

    新理論模型為下一代鋰電池研發(fā)破局:充放電速度與壽命雙提升

    密切相關(guān)。 ? 近日,美國麻省理工學院的研究團隊在這領域取得突破性進展,他們首次系統(tǒng)測量多種電池材料中的鋰離子嵌入速率,并基于實驗數(shù)據(jù)提出全新理論模型,為下一代鋰電池的設計提供了清晰
    的頭像 發(fā)表于 11-08 10:46 ?6265次閱讀
    新理論模型為<b class='flag-5'>下一代</b><b class='flag-5'>鋰電池</b><b class='flag-5'>研發(fā)</b>破局:充放電速度與壽命雙提升

    革新科研智造,引領材料未來——高通量智能科研制備工作站

    的“高通量智能科研制備工作站”,正推動科研范式的深刻變革。 智能驅(qū)動,全程自動化, redefine 科研效率 高通量智能科研制備工作站
    發(fā)表于 09-27 14:17

    智慧科研新紀元:善思創(chuàng)興引領AI與自動化變革

    的領先者,致力于為新能源、新材料領域打造安全、高效、智能的軟硬件體化平臺,攜手科研伙伴共同開啟下一代高效科研新范式。 ?突破邊界:薄膜材料表征的精準洞察? 善思創(chuàng)興的 薄膜力學斷層掃
    發(fā)表于 09-05 16:55

    CES Asia 2025蓄勢待發(fā),聚焦低空經(jīng)濟與AI,引領未來產(chǎn)業(yè)新變革

    分享最新的科研成果和技術(shù)發(fā)展趨勢,為行業(yè)發(fā)展提供理論支持。頭部企業(yè)將展示最前沿的技術(shù)和產(chǎn)品,分享實踐經(jīng)驗,推動技術(shù)的商業(yè)化應用。創(chuàng)新力量也將
    發(fā)表于 07-09 10:29

    恩智浦與長城汽車深化合作,圍繞電氣化、下一代電子電氣架構(gòu)

    、車載網(wǎng)絡等領域建立了聯(lián)合創(chuàng)新實驗室,并聚焦新一代電子電氣架構(gòu)的共同研發(fā)和定義。當前,“軟件定義汽車”成為汽車行業(yè)發(fā)展共識,AI的快速演進則將行業(yè)帶入了新的拐點,整車電子電氣架構(gòu)以及相關(guān)產(chǎn)品、
    的頭像 發(fā)表于 07-04 10:50 ?1998次閱讀

    下一代高速芯片晶體管解制造問題解決了!

    的過渡步驟。 不過2017 年提出的叉片設計初始版本似乎過于復雜,無法以可接受的成本和良率進行制造?,F(xiàn)在,Imec 推出了其叉片晶體管設計的改進版本,該設計有望更易于制造,同時仍能為下一代工藝技術(shù)提供功率
    發(fā)表于 06-20 10:40

    LG Display宣布重大投資計劃,推動下一代OLED技術(shù)發(fā)展

    近日,韓國媒體報道,LGDisplay(LG顯示)董事會批準了項高達1.26萬億韓元(約合9.169億美元)的投資計劃,旨在開發(fā)下一代OLED(有機發(fā)光二極管)技術(shù)。此舉旨在進步鞏
    的頭像 發(fā)表于 06-20 10:01 ?979次閱讀
    LG Display宣布重大投資計劃,推動<b class='flag-5'>下一代</b>OLED<b class='flag-5'>技術(shù)發(fā)展</b>

    億緯鋰能將為小鵬匯天提供下一代原理樣機低壓鋰電池

    近日,億緯鋰能收到廣東匯天航空科技有限公司(以下簡稱:小鵬匯天)下一代原理樣機低壓鋰電池定點開發(fā)通知書。這標志著雙方將在低空經(jīng)濟領域深度協(xié)同,為飛行器的產(chǎn)業(yè)化進程注入關(guān)鍵動力,共同推動低空經(jīng)濟新生態(tài)的構(gòu)建。
    的頭像 發(fā)表于 03-20 16:34 ?981次閱讀

    下一代3D晶體管技術(shù)突破,半導體行業(yè)迎新曙光!

    新的晶體管技術(shù)。加州大學圣巴巴拉分校的研究人員在這領域邁出了重要步,他們利用二維(2D)半導體技術(shù),成功
    的頭像 發(fā)表于 03-20 15:30 ?1120次閱讀
    <b class='flag-5'>下一代</b>3D晶體管<b class='flag-5'>技術(shù)</b>突破,半導體行業(yè)迎新曙光!

    NVIDIA GPU助力科研人員探索外星世界

    NVIDIA GPU 驅(qū)動的深度學習在短短幾秒內(nèi)解讀出了卡西尼號土星探測器多年來收集的海量數(shù)據(jù),為科研人員探索外星世界提供了更加智能的方式。
    的頭像 發(fā)表于 02-27 10:37 ?933次閱讀

    納米壓印技術(shù):開創(chuàng)下一代光刻的新篇章

    光刻技術(shù)對芯片制造至關(guān)重要,但傳統(tǒng)紫外光刻受衍射限制,摩爾定律面臨挑戰(zhàn)。為突破瓶頸,下一代光刻(NGL)技術(shù)應運而生。本文將介紹納米壓印技術(shù)(NIL)的原理、
    的頭像 發(fā)表于 02-13 10:03 ?3909次閱讀
    納米壓印<b class='flag-5'>技術(shù)</b>:開創(chuàng)<b class='flag-5'>下一代</b>光刻的新篇章

    電池放電技術(shù)革新:引領能源存儲新時代

    。 傳統(tǒng)的蓄電池放電方式,如恒流放電、恒壓放電等,雖然在定程度上滿足了基本需求,但在能量利用率、放電速度、安全性及環(huán)境適應性方面仍存在諸多局限。為了克服這些不足,科研人員和企業(yè)紛紛投入大量資源進行
    發(fā)表于 02-08 12:59