固態(tài)電池有潛力實(shí)現(xiàn)較高的能量密度,其原因歸結(jié)為:1、鋰金屬負(fù)極的使用:鋰金屬具有極低的氧化還原電位(-3.04 V vs. SHE)和極高的比容量(3860 mAh·g-1),被認(rèn)為是最有前途的下一代鋰電池負(fù)極材料。
2022-09-20 09:48:07
2820 固態(tài)電池(SSB)最近得到了復(fù)興,以提高能量密度和消除與易燃液體電解質(zhì)的傳統(tǒng)鋰離子電池相關(guān)的安全問(wèn)題。
2022-10-20 15:48:08
2468 固態(tài)的離子導(dǎo)體。有些具有接近、甚至超過(guò)熔鹽的高的離子電導(dǎo)率和低的電導(dǎo)激活能,這些固體電解質(zhì)常稱為快離子導(dǎo)體(fast ion conductor;FIC)。
2019-09-17 09:10:54
市場(chǎng)上有沒(méi)有一種兩極板分開的電容傳感器?我想自己測(cè)試電解質(zhì)
2013-03-09 10:57:02
對(duì)TEM原位電池實(shí)驗(yàn)的裝置進(jìn)行了改進(jìn),利用在金屬Li上自然生產(chǎn)的氧化鋰作為電解質(zhì),代替了原先使用的離子液體,提高了實(shí)驗(yàn)的穩(wěn)定性,更好地保護(hù)了電鏡腔體。擴(kuò)展閱讀:學(xué)術(shù)干貨│原位透射電鏡在材料氣液相化學(xué)反應(yīng)
2016-12-30 18:37:56
電池(SSLMBs)作為一種極具潛力的儲(chǔ)能技術(shù),由于其固有的高安全性和實(shí)現(xiàn)高能量密度的潛力備受關(guān)注。然而,其實(shí)際應(yīng)用受制于嚴(yán)峻的界面問(wèn)題,主要表現(xiàn)為固態(tài)電解質(zhì)與鋰金屬之間潤(rùn)濕性差、電(化學(xué))不穩(wěn)定性
2025-02-15 15:08:47
電池內(nèi)的電解質(zhì)是什么
首先 同種反應(yīng)物 用不同電解質(zhì) 進(jìn)行反應(yīng)是不一樣電解質(zhì) 他干什么用呢?舉個(gè)例子甲烷與氧氣 原電池酸性電
2009-10-20 12:08:18
1163 電解質(zhì)在電池的正極和負(fù)極之間來(lái)回傳輸鋰離子。液體電解質(zhì)的價(jià)格便宜,離子的傳導(dǎo)效果也非常好,但如果發(fā)生電池過(guò)熱或因穿刺而短路時(shí),可能導(dǎo)致起火 美國(guó)斯坦福大學(xué)(Stanford University)的研究人員利用人工智能(AI)技術(shù),辨識(shí)出超過(guò)20種固態(tài)電解質(zhì),可望用于取代目前在電池中所使用的揮發(fā)性液體。
2017-01-12 01:04:11
2421 極進(jìn)行表面改性;采用新型有機(jī)溶劑、離子液體、聚合物電解質(zhì)、玻璃態(tài)固體電解質(zhì)、塑晶固體電解質(zhì)等電解質(zhì)體系提高界面相容性;改進(jìn)金屬鋰電極的制備工藝,如制備金屬鋰粉末多孔電極和電沉積鋰電極、制備全固態(tài)薄膜鋰電池以及利用
2017-10-11 11:20:45
7 鋰硫電池由于具有高的理論能量密度而受到研究人員的廣泛關(guān)注。向鋰硫電池體系中引入固態(tài)電解質(zhì),不僅能抑制多硫化物的穿梭效應(yīng)及其導(dǎo)致的庫(kù)侖效率下降及容量衰減等問(wèn)題,還能解決循環(huán)充放電過(guò)程中形成的鋰枝晶導(dǎo)致
2018-09-04 09:10:00
6114 近年來(lái),固態(tài)電解質(zhì)因具有安全性高和防止枝晶生長(zhǎng)等功能受到了研究者的廣泛關(guān)注和研究。
2019-05-09 08:53:32
7641 
Oxis Energy簽署了一份為期15年的租約用于建設(shè)工廠,將生產(chǎn)用于鋰硫電池的正極和電解質(zhì)的前體。
2019-06-26 16:44:36
5070 
據(jù)最新一期的《自然·材料》報(bào)道,為了開發(fā)鋰基電池的替代品,減少對(duì)稀有金屬的依賴,美國(guó)佐治亞理工學(xué)院研究人員開發(fā)出一種有前景的新型陰極和電解質(zhì)系統(tǒng),用低成本的過(guò)渡金屬氟化物和固體聚合物電解質(zhì)代替昂貴的金屬和傳統(tǒng)的液體電解質(zhì),有望帶來(lái)更安全、更輕和更便宜的鋰離子電池。
2019-09-16 10:22:32
1545 以及良好的界面接觸,但其不能安全地用于金屬鋰體系、鋰離子遷移數(shù)低、易泄漏、易揮發(fā)、易燃、安全性差等問(wèn)題阻礙了鋰電池的進(jìn)一步發(fā)展。 而與液態(tài)電解質(zhì)以及無(wú)機(jī)固態(tài)電解質(zhì)相比,全固態(tài)聚合物電解質(zhì)具有良好的安全性能、
2020-06-05 16:50:53
7493 關(guān)于固態(tài)電池的技術(shù)問(wèn)題,現(xiàn)在主要就是在固態(tài)電解質(zhì),不用液態(tài)電解質(zhì)固然降低電池重量和體積,可是固態(tài)材料的接觸面積遠(yuǎn)不如前者,離子流動(dòng)性也要遜色不少,困擾著很多相關(guān)的技術(shù)人員。
2019-12-30 17:06:32
4077 比起易燃的有機(jī)電解液,固態(tài)無(wú)機(jī)電解質(zhì)本身不易燃;而且,用鋰金屬代替石墨作為負(fù)極,可使電池的能量密度大幅提升(高達(dá)10倍)。因此,固態(tài)電池有望成為電動(dòng)汽車的突破性技術(shù)。
2020-03-23 16:40:10
2624 據(jù)外媒報(bào)道,當(dāng)今的鋰電池由陰極,陽(yáng)極和液體電解質(zhì)組成,該液體電解質(zhì)在充電和放電時(shí)在鋰離子之間來(lái)回傳遞。最近,科學(xué)家一直在研究電解質(zhì)的更多固態(tài)形式可能帶來(lái)什么,特別是在安全性方面。
2020-04-02 14:34:23
4948 電解質(zhì)和電解液不是一樣的,電解液包含電解質(zhì),因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">電解質(zhì)是固態(tài),一般是指離子狀態(tài)的物質(zhì),電解液溶解在液態(tài)溶劑中形成了電解液,是指能導(dǎo)電的一種液體,會(huì)因?yàn)槭褂铆h(huán)境不同、物質(zhì)配方會(huì)不同,但是功能是一樣的,就是具有導(dǎo)電的功能。
2020-04-16 09:40:10
25415 將商業(yè)化鋰離子電池中的液態(tài)電解質(zhì)替換為固態(tài)電解質(zhì),并搭配鋰金屬負(fù)極組成全固態(tài)鋰離子電池系統(tǒng),有望從根本上解決鋰離子電池系統(tǒng)的安全性問(wèn)題并大幅提高能量密度。鋰離子固態(tài)電解質(zhì)材料需具備可與液態(tài)電解質(zhì)比擬
2020-06-09 09:00:23
3168 80% 。據(jù)悉,通過(guò)使用固態(tài)電解質(zhì)來(lái)替代傳統(tǒng)的液態(tài)電解質(zhì),固態(tài)鋰金屬電池在體積重量 / 能量密度上都具有更高的優(yōu)勢(shì)。 結(jié)構(gòu)示例(來(lái)自:QuantumScape) 對(duì)于需要極高的安全能量密度、使用環(huán)境相對(duì)寬泛且苛刻、充放電率和循環(huán)次數(shù)要求都更高的 EV 動(dòng)力電池行業(yè)來(lái)說(shuō),固
2020-12-09 17:03:07
3712 申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N固態(tài)電解質(zhì)的制備方法,包括:將鋰前體、中心原子配體分散于有機(jī)溶劑中,形成反應(yīng)初混液;將硼酸酯分散于有機(jī)溶劑中,形成改性溶液;將反應(yīng)初混液與改性溶液混合,干燥,得到初始產(chǎn)物;對(duì)初始產(chǎn)物研磨、冷壓、熱處理得到固態(tài)電解質(zhì)。在
2021-01-20 17:23:55
3951 
近年來(lái),許多研究團(tuán)隊(duì)都在努力為鋰電池尋找性能更加優(yōu)異的固態(tài)電解質(zhì)和電極材料。
2021-03-18 13:49:44
2769 ? 研究表明,相比傳統(tǒng)的鋰離子電池,使用鋰金屬作為負(fù)極和陶瓷作為固態(tài)電解質(zhì)的固態(tài)電池,具有更高安全性和能量密度。然而,在實(shí)際電流密度下金屬鋰進(jìn)行沉積時(shí),往往會(huì)穿透固態(tài)電解質(zhì)并導(dǎo)致短路,這是制約其
2021-04-29 10:20:38
4338 
【研究背景】 全固態(tài)鋰金屬電池具有優(yōu)異的循環(huán)性能和倍率性能,是最有前途的下一代儲(chǔ)能設(shè)備之一。其中,固體聚合物電解質(zhì)由于其良好的靈活性、較低的成本和易于加工和放大等特性而被視為最有前景的全固態(tài)鋰電池
2021-05-26 11:35:36
5189 電解質(zhì)界面(SEI)層的固體電解質(zhì)是一個(gè)重大的挑戰(zhàn)。 本文介紹了一種新的電解質(zhì)添加劑—飽和的P2S5-CS2(PSC)溶液(1wt.%),以修飾酯基電解質(zhì),可形成離子導(dǎo)電SEI來(lái)穩(wěn)定鋰金屬。研究發(fā)現(xiàn),P2S5可以通過(guò)CS2溶解,該溶液可以促進(jìn)原位形成含有無(wú)機(jī)Li?P?S化合物(鋰離
2021-06-04 15:25:05
3283 電池在可再生能源持續(xù)轉(zhuǎn)型的過(guò)程中發(fā)揮著不可替代的作用,特別是可充電鋰離子電池(LIB)日益成為消費(fèi)電子、電網(wǎng)、航空航天和電動(dòng)汽車等戰(zhàn)略新興行業(yè)的主導(dǎo)力量?;跓o(wú)機(jī)固體電解質(zhì)的全固態(tài)鋰離子電池(ASSB)可提供更高的安全性,更是下一代儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)有力的候選者。
2022-03-21 14:02:57
3087 作為固態(tài)鋰電池的重要組成部分,固態(tài)電解質(zhì)的理化性質(zhì)對(duì)固態(tài)鋰電池電化學(xué)性能的發(fā)揮至關(guān)重要。理想的固態(tài)電解質(zhì)材料應(yīng)具有高的室溫離子電導(dǎo)率、高的氧化電位、高的機(jī)械強(qiáng)度,同時(shí)對(duì)正負(fù)電極具有良好的界面相容性。
2022-03-31 14:13:08
3577 采用固態(tài)電解質(zhì)代替易燃液體電解質(zhì)可提高電池的安全性。近年來(lái),已開發(fā)出多種固態(tài)電解質(zhì)(SSEs),包括硫化物、氧化物、鹵化物、反鈣鈦礦和聚合物電解質(zhì)(PEs)。它們中的某些離子電導(dǎo)率甚至高于液體電解質(zhì)
2022-06-22 14:30:14
10491 電芯內(nèi)液體含量逐年減少,液態(tài)電解液逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣桃夯旌?b class="flag-6" style="color: red">電解液,最終被全固態(tài)所取代;負(fù)極中鋰金屬的含量逐漸增加,最終達(dá)到以純鋰金屬為負(fù)極材料的全固態(tài)電池;正極由LFP/NCM等材料逐步轉(zhuǎn)化為以硫和空氣為正極材料的全固態(tài)電池。
2022-07-08 10:37:54
8825 在電解質(zhì)-負(fù)極界面處引入保護(hù)層是解決上述問(wèn)題的一種可行辦法,這在最近幾年獲得了學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注。之前的研究中發(fā)現(xiàn)了LiF,LiI,ZnO和h-BN等材料可被用于穩(wěn)定固態(tài)電解質(zhì)和負(fù)極之間的界面
2022-08-11 15:08:49
4301 LLZO石榴石型固態(tài)電解質(zhì)因?yàn)槠漭^高的室溫離子電導(dǎo)率(10-4-10-3 S/cm),良好的電化學(xué)穩(wěn)定性以及較高的力學(xué)強(qiáng)度受到研究人員的廣泛關(guān)注。但電池在室溫運(yùn)行中,LLZO會(huì)被鋰枝晶穿透,從而發(fā)生短路。
2022-08-16 09:36:17
2020 對(duì)最近為高性能全固態(tài)鋰電池應(yīng)用而設(shè)計(jì)的聚合物基電解質(zhì)方法進(jìn)行了回顧和討論。這里顯示了最新的不同設(shè)計(jì)方法,包括:將添加劑納入聚合物基體,聚合物基體的結(jié)構(gòu)改性,以及鋰鹽分子設(shè)計(jì)。
2022-08-18 10:12:25
1936 本工作利用具有高時(shí)間分辨率、成像速度和靈敏度的受激拉曼散射(SRS)顯微鏡研究了固體聚合物電解質(zhì)(SPE)與電極的相互作用。結(jié)果表明,濃差極化并沒(méi)有促進(jìn)晶須的生成,而是降低了鋰/電解質(zhì)界面的鹽濃度,使單相PEO電解質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)閮上郟EO電解質(zhì)。
2022-09-06 10:39:13
2694 在鋰負(fù)極原位形成過(guò)程中,動(dòng)態(tài)的機(jī)械應(yīng)力會(huì)影響初始鋰金屬沉積形貌,導(dǎo)致電池可逆性較差。
2022-09-08 09:12:34
3513 固態(tài)電解質(zhì)內(nèi)部的鋰細(xì)絲(枝晶)生長(zhǎng)是造成電解質(zhì)結(jié)構(gòu)損傷、性能退化甚至內(nèi)部短路的重要原因,嚴(yán)重限制固態(tài)鋰金屬電池的商業(yè)化應(yīng)用。
2022-09-27 10:24:43
1890 固體聚合物電解質(zhì)(SPEs)在固態(tài)鋰電池中有著廣闊的應(yīng)用前景,但目前廣泛應(yīng)用的PEO基聚合物電解質(zhì)室溫離子電導(dǎo)率和機(jī)械性能較差,電極/電解質(zhì)界面反應(yīng)不受控制,限制了其整體電化學(xué)性能。
2022-09-28 09:46:27
4120 固態(tài)電解質(zhì)材料主要包括三種類型:無(wú)機(jī)固態(tài)電解質(zhì)、聚合物固態(tài)電解質(zhì)、復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)。
2022-10-09 09:14:51
6311 合理的電極/電解質(zhì)界面構(gòu)建,有望解決金屬鋰的枝晶問(wèn)題。一方面,三維電子導(dǎo)體骨架的構(gòu)建可以均勻金屬鋰負(fù)極內(nèi)的電子分布實(shí)現(xiàn)均勻金屬鋰沉積,然而在良電子導(dǎo)體中,Li+與電子的快速結(jié)合使金屬鋰在三維骨架表面快速沉積,從而導(dǎo)致在其表面產(chǎn)生枝晶而內(nèi)部空間得不到利用(圖1a)。
2022-10-18 11:29:02
2439 Li+溶劑化結(jié)構(gòu)(LSS)被認(rèn)為是決定鋰金屬電池電化學(xué)性能的決定性因素。來(lái)自北京航天航空大學(xué)的李彬團(tuán)隊(duì)提出了一種相變電解質(zhì)(PCE),其LSS可以通過(guò)改變電解質(zhì)的物理狀態(tài)來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié)。
2022-10-18 15:54:56
6234 固-固界面是高性能固態(tài)電池面臨的主要挑戰(zhàn),固體電解質(zhì)(SE)尺寸分布在固態(tài)電池有效界面的構(gòu)筑中起著至關(guān)重要的作用。然而,同時(shí)改變復(fù)合正極層和電解質(zhì)層的電解質(zhì)尺寸對(duì)固態(tài)電池性能,尤其是高低溫性能影響如何,目前尚不明確。
2022-10-21 16:03:22
3728 鋰離子電池中除了電極,電解液也是電池中的重要組成部分。典型的液體電解質(zhì)由混合溶劑、鋰鹽和添加劑組成,以上構(gòu)成了經(jīng)典的“溶劑化的陽(yáng)離子”構(gòu)型
2022-10-25 09:14:44
3023 重要的一部分,硫化物固體電解質(zhì)因其超高的離子電導(dǎo)率(可達(dá)到10-3-10-2與目前液態(tài)電解質(zhì)離子電導(dǎo)率相當(dāng))受到了廣泛的關(guān)注。然而傳統(tǒng)的硫化物固體電解質(zhì)存在空氣穩(wěn)定性差、合成成本較高、與鋰負(fù)極界面穩(wěn)定性差等問(wèn)題限制了其商業(yè)化應(yīng)用,因此如何解決這些問(wèn)題是實(shí)現(xiàn)硫化物固體電解質(zhì)大規(guī)模應(yīng)用的重點(diǎn)難題。
2022-11-02 11:55:16
5895 鋰(Li)金屬具有高的理論比容量和最低的電化學(xué)勢(shì),被視為高能電池負(fù)極材料的最終選擇。然而,由枝晶引發(fā)的安全問(wèn)題阻礙了鋰金屬電池的實(shí)際應(yīng)用。設(shè)計(jì)穩(wěn)健的人工固體電解質(zhì)界面相(ASEI)可以有效調(diào)節(jié)Li沉積行為,避免枝晶帶來(lái)的安全隱患。然而,研究者們對(duì)于異質(zhì)界面相的內(nèi)在調(diào)節(jié)機(jī)制還未完全闡明。
2022-11-06 22:56:25
1743 在基于固體聚合物電解質(zhì)(SPE)的鋰金屬電池中,雙離子在電池中的不均勻遷移導(dǎo)致了巨大的濃差極化,并降低了循環(huán)過(guò)程中的界面穩(wěn)定性。
2022-11-16 09:10:53
4281 固態(tài)電池由于高比能和高安全性被認(rèn)為是下一代鋰離子電池的候選者。固態(tài)電解質(zhì)是固態(tài)電池的核心部件,立方石榴石型Li7La3Zr2O12(LLZO)固態(tài)電解質(zhì)(SSE)因具有較高的離子電導(dǎo)率、較寬的電化學(xué)窗口
2022-11-24 09:23:32
2025 固態(tài)鋰金屬電池(LMBs)有望解決鋰枝晶問(wèn)題,從而提高電池能量密度和安全性。其中,固體聚合物電解質(zhì)具有成本低、無(wú)毒、重量輕等優(yōu)點(diǎn),適合大規(guī)模生產(chǎn)。
2022-11-24 09:28:44
1255 固態(tài)電池與現(xiàn)今普遍使用的鋰電池不同的是:固態(tài)電池使用固體電極和固體電解質(zhì)。固態(tài)電池的核心是固態(tài)電解質(zhì),主要分為三種:聚合物、氧化物與硫化物。與傳統(tǒng)鋰電池具有不可燃、耐高溫、無(wú)腐蝕、不揮發(fā)的特性。
2022-11-30 09:14:53
19774 在Li||Cu電池中評(píng)估了不同摩爾濃度的雙三氟甲烷磺酰亞胺鋰(LiFSI)/乙二醇二甲醚(DME)電解質(zhì)中Li金屬沉積/剝離的可逆性。在電流密度為0.5 mA cm?2,1.0 mAh cm-2的前
2022-12-06 09:53:15
3079 電解質(zhì)和相關(guān)的互化物在支持多樣化的電池化學(xué)中起著核心作用。在負(fù)極一側(cè)(左),電解質(zhì)必須形成一個(gè)中間相,以防止石墨負(fù)極剝落,并且容納硅電極的急劇體積變化,還要抑制樹枝狀金屬鋰的生長(zhǎng)。
2022-12-13 09:31:43
1511 目前,主要是通過(guò)新型電解液添加劑的開發(fā)、人工SEI層和三維(3D)鋰負(fù)極的構(gòu)建、隔膜的改性和固態(tài)/半固態(tài)電解質(zhì)的應(yīng)用等策略穩(wěn)定鋰金屬負(fù)極。其中應(yīng)用固態(tài)/半固體電解質(zhì)策略也是解決傳統(tǒng)液體電池安全問(wèn)題
2022-12-20 09:33:49
2421 近日,中國(guó)科學(xué)院青島生物能源與過(guò)程研究所、青島大學(xué)合作在智能深共晶電解質(zhì)(DEE)方面基于電化學(xué)原理、理論模擬和材料表征等方面的合作,開發(fā)出一種具有熱誘導(dǎo)智能關(guān)閉功能的新型深共晶電解質(zhì)體系。
2022-12-20 14:44:25
2873 PEO-LLZTO復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)被認(rèn)為是最理想的固態(tài)電解質(zhì)選擇。然而,金屬鋰-電解質(zhì)界面上不均勻的鋰沉積仍然會(huì)造成嚴(yán)重的短路現(xiàn)象。最近,中南大學(xué)張治安等在金屬鋰負(fù)極表面構(gòu)筑了一層LiF/Li3Sb雜化界面實(shí)現(xiàn)了高穩(wěn)定性的全固態(tài)鋰金屬電池。
2023-01-05 11:23:17
2748 近日,清華大學(xué)張強(qiáng)教授和東南大學(xué)程新兵教授,設(shè)計(jì)了一種具有熱響應(yīng)特性的新型電解質(zhì)體系,極大地提高了1.0 Ah LMBs的熱安全性。具體來(lái)說(shuō),碳酸乙烯酯(VC)與偶氮二異丁腈作為熱響應(yīng)溶劑被引入,以提高固體電解質(zhì)界面相(SEI)和電解質(zhì)的熱穩(wěn)定性。
2023-01-10 15:31:42
2299 混合固液電解質(zhì)概念是解決固態(tài)電解質(zhì)和鋰負(fù)極/正極之間界面問(wèn)題的最佳方法之一。然而,由于高度反應(yīng)性的化學(xué)和電化學(xué)反應(yīng),在界面處形成的固液電解質(zhì)層在較長(zhǎng)的循環(huán)期間會(huì)降低電池容量和功率。
2023-01-11 11:04:10
1828 電解質(zhì)的研究和應(yīng)用仍面臨巨大挑戰(zhàn),例如存在離子電導(dǎo)率低和界面濕潤(rùn)性差等問(wèn)題。此外,由于鋰金屬和固態(tài)電解質(zhì)的界面被包埋的特性,界面的組分與形態(tài)表征研究存在極大挑戰(zhàn),限制了研究者對(duì)固態(tài)鋰金屬電池界面的了解。
2023-01-16 11:07:27
2610 全固態(tài)電池具有安全、能量密度高、適用于不同場(chǎng)合等優(yōu)點(diǎn),是最有發(fā)展前景的鋰離子電池之一。硫化物固體電解質(zhì)(SSE)因其良好的離子導(dǎo)電性和加工性而受到人們的歡迎。然而,由于SSE導(dǎo)體暴露在空氣中
2023-01-16 17:53:51
3606 全固態(tài)鋰金屬電池(SSLMB)的性能受到電化學(xué)非活性(即,電子/或離子斷開)鋰金屬和固體電解質(zhì)界面(SEI)的影響,它們統(tǒng)稱為非活性鋰。
2023-02-01 11:17:21
1169 高性能固態(tài)電解質(zhì)通常包括無(wú)機(jī)陶瓷/玻璃電解質(zhì)和有機(jī)聚合物電解質(zhì)。由于無(wú)機(jī)電解質(zhì)與電極之間界面接觸差、界面電阻大等問(wèn)題,聚合物基固體電解質(zhì)(SPE)和聚合物-無(wú)機(jī)復(fù)合電解質(zhì)因其具有更高的柔性、更好的界面接觸和更易于大規(guī)模生產(chǎn)等優(yōu)勢(shì),被認(rèn)為是未來(lái)全固態(tài)電池更有前景的候選材料。
2023-02-03 10:36:19
5319 固態(tài)電解質(zhì)中產(chǎn)生的鋰枝晶是影響固態(tài)電池安全和效率的重要因素之一(固態(tài)電解質(zhì)中“枝晶”并不是唯一形態(tài),然而為簡(jiǎn)化討論,本文統(tǒng)一使用“鋰枝晶”作論述)。
2023-02-07 16:43:51
5121 作者使用常見的固體電解質(zhì)Li6.6La3Ta0.4Zr1.6O12(LLZO),用低的施加力進(jìn)行了22次相同的鋰沉積實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)金屬鋰以非常高的速率沉積,但在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中仍然在看似隨機(jī)的時(shí)間表現(xiàn)出枝晶生長(zhǎng)(失效)。
2023-03-09 11:24:05
1833 LiaMX4類電解質(zhì)主要分為由二價(jià)金屬離子M構(gòu)成的正尖晶石相,如Li2MnCl4、Li2ZnCl4等,以及由三價(jià)及其他價(jià)態(tài)金屬離子M形成的鹵化物電解質(zhì),如LiYbF4、LiAlF4等。早期合成的該類鹵化物電解質(zhì)離子電導(dǎo)率較低且部分在常溫下無(wú)法穩(wěn)定存在,使得LiaMX4類電解質(zhì)研究的較少。
2023-03-20 10:24:24
7365 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(wèn)題。為了解決這些問(wèn)題,一個(gè)核心策略是設(shè)計(jì)新型電解質(zhì)。
2023-03-25 17:02:04
2849 要點(diǎn)一:高壓固態(tài)電解質(zhì)的概念,常見測(cè)試方法與高壓分解機(jī)制。文章針對(duì)高壓穩(wěn)定的基礎(chǔ)概念與常見理論/實(shí)踐模型進(jìn)行了討論(圖2)。此外,還對(duì)常用高壓穩(wěn)定固態(tài)電解質(zhì)測(cè)試方法進(jìn)行了概述,為更準(zhǔn)確、更規(guī)范評(píng)估高壓穩(wěn)定固態(tài)電解質(zhì)提出了見解。
2023-03-27 11:41:02
2051 基于無(wú)機(jī)固態(tài)電解質(zhì)的金屬電池因其能量密度和安全性的優(yōu)勢(shì)在電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域具有巨大應(yīng)用潛力。
2023-03-30 10:54:39
1557 電解質(zhì)作為與鋰金屬直接接觸的成分,它們所產(chǎn)生的電極/電解質(zhì)界面(EEI,包括電解質(zhì)/正極或電解質(zhì)/負(fù)極界面)的性質(zhì)與電解質(zhì)的成分密切相關(guān),同時(shí)對(duì)于鋰金屬的穩(wěn)定性有著很大的影響。
2023-04-06 14:11:54
3289 由于使用鋰(Li)金屬作為負(fù)極的潛力,固態(tài)電池(SSB)吸引了越來(lái)越多研究者的興趣。各種高性能固態(tài)電解質(zhì)(SSE),包括聚合物、硫化物和氧化物的發(fā)現(xiàn)加速了SSB的發(fā)展。
2023-04-13 10:38:46
1895 
鋰金屬/固態(tài)電解質(zhì)(SSEs)的界面不良接觸會(huì)導(dǎo)致界面高阻抗并誘導(dǎo)鋰枝晶的生長(zhǎng),這些問(wèn)題嚴(yán)重影響了固態(tài)電池(SSBs)的實(shí)際應(yīng)用。
2023-04-14 11:56:48
2350 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形成的[SN···Li+]溶劑化結(jié)構(gòu)。
2023-04-15 15:08:04
4066 電池(LMB)的商業(yè)化有兩個(gè)嚴(yán)重的問(wèn)題:不可控的鋰枝晶生長(zhǎng)問(wèn)題和不穩(wěn)定的固態(tài)電解質(zhì)界面(SEI)問(wèn)題。(1)由于循環(huán)過(guò)程中負(fù)極側(cè)不均勻的鋰沉積,不可控的鋰枝晶生長(zhǎng)會(huì)導(dǎo)致電池庫(kù)侖效率(CE)低、內(nèi)部短路甚至失效(圖示1a)。(2)鋰金屬與有機(jī)電解質(zhì)反應(yīng)形成的本征SEI膜具有機(jī)械脆性,無(wú)法
2023-05-11 08:47:29
1626 
目前液體鋰電池已幾乎接近極限,固態(tài)鋰電池是鋰電發(fā)展的必經(jīng)之路(必然性)。
與傳統(tǒng)液體電解質(zhì)不同,對(duì)于固態(tài)電解質(zhì)電化學(xué)性能的評(píng)價(jià)需要新的方法與評(píng)價(jià)維度。新發(fā)布實(shí)施的T/SPSTS 019—2021
2023-06-25 16:43:28
1849 
開發(fā)合適的固態(tài)電解質(zhì)是實(shí)現(xiàn)安全、高能量密度的全固態(tài)鋰電池的第一步。理想情況下,固態(tài)電解質(zhì)應(yīng)在離子電導(dǎo)率、可變形性、電化學(xué)穩(wěn)定性、濕度穩(wěn)定性和成本競(jìng)爭(zhēng)力等方面同時(shí)勝任實(shí)際應(yīng)用需求。
2023-06-30 09:39:57
3061 
基于固體電解質(zhì)(SE)的鋰金屬電池可以實(shí)現(xiàn)高能量存儲(chǔ)設(shè)備,因?yàn)樗鼈兣c鋰金屬陽(yáng)極和高壓陰極具有潛在的兼容性。
2023-08-03 09:55:31
3359 
與液態(tài)電解質(zhì)或聚合物電解質(zhì)不同,聚電解質(zhì)(polyelectrolytes)是一種大分子,其骨架上含有可電離基團(tuán)。
2023-08-16 09:32:01
2102 
NASICON結(jié)構(gòu)固態(tài)電解質(zhì)(SSEs)作為一種非常有前途的鈉固態(tài)金屬電池(NaSMB)材料,由于其在潮濕環(huán)境中具有優(yōu)異的穩(wěn)定性、高離子導(dǎo)電性和安全性,因此受到了廣泛關(guān)注。
2023-08-23 09:43:42
3001 
通過(guò)一種原位熔化反應(yīng),在電解質(zhì)顆粒表面生成共價(jià)鍵配位,來(lái)解決固態(tài)電池的氧化穩(wěn)定性差和枝晶的問(wèn)題。
2023-09-05 10:14:32
6717 
液態(tài)電解質(zhì)的泄漏和易燃易爆等安全問(wèn)題影響著鋰電池的應(yīng)用場(chǎng)景。引入固態(tài)電解質(zhì)如聚合物電解質(zhì)可以改善此類問(wèn)題,促進(jìn)鋰金屬電池的實(shí)際應(yīng)用。
2023-09-19 11:35:19
6439 
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。
2023-11-08 09:17:26
3308 
在所有固態(tài)鋰金屬電池中,要獲得可觀的面積容量(>3 mAh/cm2)和延長(zhǎng)循環(huán)壽命,就需要實(shí)現(xiàn)能夠承受臨界電流密度和容量升高的固態(tài)電解質(zhì)(SSEs)。
2023-11-09 11:13:12
1714 
固態(tài)電池≠高鎳三元+硅基/鋰金屬負(fù)極+固態(tài)電解質(zhì)
2023-12-09 14:52:54
1504 高能量密度鋰金屬電池是下一代電池系統(tǒng)的首選,用聚合物固態(tài)電解質(zhì)取代易燃液態(tài)電解質(zhì)是實(shí)現(xiàn)高安全性和高比能量設(shè)備目標(biāo)的一個(gè)重要步驟。
2023-12-24 09:19:19
7011 
全固態(tài)鋰金屬電池有望應(yīng)用于電動(dòng)汽車上。相比于傳統(tǒng)液態(tài)電解液,固態(tài)電解質(zhì)不易燃,高機(jī)械強(qiáng)度等優(yōu)點(diǎn)。
2024-01-16 10:14:14
2281 
固態(tài)電解質(zhì)在室溫條件下要求具有良好的離子電導(dǎo)率,目前所采用的簡(jiǎn)單有效的方法是元素替換和元素?fù)诫s。
2024-01-19 14:58:54
22789 
固態(tài)電解質(zhì)中離子的遷移通常是通過(guò)離子擴(kuò)散的方式實(shí)現(xiàn)的。離子擴(kuò)散是指離子從一個(gè)位置移動(dòng)到另一個(gè)位置的過(guò)程,使得電荷在材料中傳輸。
2024-01-19 15:12:27
5544 
聚合物,如固態(tài)電池,固態(tài)陶瓷和熔融鹽(如鈉硫電池)中使用的聚合物。 鉛酸電池 鉛酸電池使用硫酸作為電解質(zhì)。充電時(shí),隨著正極板上形成氧化鉛(PbO2),酸變得更稠密,然后在完全放電時(shí)變成幾乎水。鉛酸電池有溢流和密封
2024-02-27 17:42:11
3562 目前,使用易燃液體電解質(zhì)的商用鋰離子電池?zé)o法滿足日益增長(zhǎng)的高能量密度和安全性要求。用無(wú)機(jī)固態(tài)電解質(zhì)(SSE)取代傳統(tǒng)的液體電解質(zhì)有望在很大程度上消除固態(tài)電池本質(zhì)安全問(wèn)題。
2024-04-26 09:02:55
2765 
聚合物基固態(tài)電解質(zhì)得益于其易加工性,最有希望應(yīng)用于下一代固態(tài)鋰金屬電池。
2024-05-09 10:37:53
2434 
無(wú)極電容器通常存在電解質(zhì)。電解質(zhì)在無(wú)極電容器中起著重要作用,它可以增加電容器的電容量和穩(wěn)定性。然而,電解質(zhì)也可能帶來(lái)一些問(wèn)題,如漏電和壽命問(wèn)題。
2024-10-01 16:45:00
1516 采用固體聚合物電解質(zhì)(SPE)的固態(tài)鋰金屬電池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代儲(chǔ)能領(lǐng)域具有很大的應(yīng)用前景。
2024-10-29 16:53:29
1628 
全固態(tài)鋰金屬電池(ASSLB)由于其高能量密度和高安全性而引起了人們的強(qiáng)烈興趣,鋰金屬被認(rèn)為是一種非常有前途的負(fù)極材料。然而,由于鋰金屬的高反應(yīng)活性,鋰金屬很容易與液體電解質(zhì)發(fā)生不可逆的副反應(yīng),導(dǎo)致
2024-10-31 13:45:21
1266 
(-3.04 V vs SHE),被認(rèn)為是次世代電池的最優(yōu)選擇。然而,鋰金屬負(fù)極的實(shí)際應(yīng)用面臨諸多挑戰(zhàn),其中最關(guān)鍵的問(wèn)題是鋰枝晶的生長(zhǎng)和副反應(yīng)的發(fā)生。這些問(wèn)題不僅會(huì)導(dǎo)致電池壽命急劇下降,還會(huì)引發(fā)嚴(yán)重的安全隱患,如短路和熱失控。 固態(tài)電解質(zhì)界面(SEI)的形成
2024-11-27 10:02:39
1668 
研究背景 基于高鎳正極的鋰金屬電池的能量密度有望超過(guò)400 Wh kg-1,然而在高電壓充電時(shí),高鎳正極在高度去鋰化狀態(tài)下,Ni4+的表面反應(yīng)性顯著增強(qiáng),這會(huì)催化正極與電解質(zhì)界面之間的有害副反應(yīng)
2024-12-23 09:38:36
1824 
研 究 背 景 用固態(tài)電解質(zhì)(SSE)代替有機(jī)電解液已被證明是克服高能量密度鋰金屬電池安全性問(wèn)題的有效途徑。為了開發(fā)性能優(yōu)異的全固態(tài)鋰金屬電池(ASSLMB),SSE通常需要具備均勻且快速的鋰離子
2024-12-31 11:21:13
1574 
1、 導(dǎo)讀 >> ? ? 該研究探討了乙烯碳酸酯(VC)添加劑在聚丙烯酸酯(PEA)基固態(tài)聚合物電解質(zhì)中的作用。結(jié)果表明,VC添加劑顯著提升了電解質(zhì)的鋰離子電導(dǎo)率和遷移數(shù),同時(shí)提高了鋰金屬負(fù)極和高
2025-01-15 10:49:12
1468 
成果簡(jiǎn)介 全固態(tài)鋰金屬電池因其高安全性與能量密度而備受關(guān)注,但其實(shí)際應(yīng)用受限于鋰的低可逆性、有限的正極載量以及對(duì)高溫高壓操作的需求,這主要源于固態(tài)電解質(zhì)(SSE)的低電壓還原和高電壓分解,以及鋰枝晶
2025-01-23 10:52:42
1686 
全性的全固態(tài)鋰金屬電池的最具潛力的候選電解質(zhì)材料之一。 盡管如此,仍有大量研究表明,即使在較低的電流密度下(0.5-1 mA/cm2),全固態(tài)金屬鋰電池中鋰枝晶穿透硫化物固態(tài)電解質(zhì)層導(dǎo)致電池短路的問(wèn)題依然無(wú)法避免。這一問(wèn)題通常被歸因于如下的一系列過(guò)程:鋰在電解質(zhì)表
2025-02-14 14:49:02
812 
鋰金屬一直以來(lái)被認(rèn)為是高能量密度電池的理想負(fù)極材料。不幸的是,鋰金屬負(fù)極在實(shí)際電流密度下容易形成枝晶,限制了其應(yīng)用。早期的理論工作預(yù)測(cè),具有剪切模量大于8 GPa的固態(tài)電解質(zhì)將抑制鋰的穿透。
2025-03-01 16:05:39
1845 
【美能鋰電】觀察:為高比能鋰金屬電池開發(fā)安全且耐高壓的固態(tài)聚合物電解質(zhì),是當(dāng)前電池研究的重要方向。傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池因易燃易爆的特性,給電動(dòng)汽車等應(yīng)用帶來(lái)了安全隱患。同時(shí),石墨負(fù)極體系也限制了電池能量
2025-09-30 18:04:13
2753 
采用固體氧化物電解質(zhì)的鋰金屬電池因其克服傳統(tǒng)鋰離子電池(LIBs)安全性和能量密度限制的潛力而備受關(guān)注。其中,在正極使用離子液體、負(fù)極使用固體氧化物電解質(zhì)的準(zhǔn)全固態(tài)鋰金屬電池,因能結(jié)合高負(fù)載正極和薄
2025-12-16 18:04:02
184 
評(píng)論