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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電池技術(shù)>利用納米級結(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

利用納米級結(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

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電池的產(chǎn)業(yè)化進程加速!Oxis建立電池電解質(zhì)及正極材料工廠

Oxis Energy簽署了一份為期15年的租約用于建設工廠,將生產(chǎn)用于電池的正極和電解質(zhì)的前體。
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美國開發(fā)出一種新型陰極和電解質(zhì)系統(tǒng) 有望改善鋰離子電池

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固態(tài)聚合物鋰電池電解質(zhì)的技術(shù)研究

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2020-06-05 16:50:537493

NBL研究人員利用半固態(tài)電解質(zhì)消除電解液泄漏從而改善電池安全性能

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2020-03-13 14:51:324390

基于溶液制造固態(tài)電池電解質(zhì)

比起易燃的有機電解液,固態(tài)無機電解質(zhì)本身不易燃;而且,用金屬代替石墨作為負極,可使電池的能量密度大幅提升(高達10倍)。因此,固態(tài)電池有望成為電動汽車的突破技術(shù)。
2020-03-23 16:40:102624

一次電池是什么_一次電池結(jié)構(gòu)

一次電池(primary lithium battery),是一種高能化學原電池,俗稱鋰電池。以金屬為負極,固體鹽類或溶于有機溶劑的鹽類為電解質(zhì),金屬氧化物或其他固體、液體氧化劑為正極活性物。
2020-04-03 15:18:2912680

將商業(yè)化鋰離子電池中的液態(tài)電解質(zhì)替換什么解質(zhì)?

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),并搭配金屬負極組成全固態(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
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新型固體材料可替代電池中的易燃液體電解質(zhì)

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簡述枝晶穿過陶瓷固態(tài)電解質(zhì)的機制及緩解策略

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中科院設計出一種用于柔性全固態(tài)金屬電池固體聚合物電解質(zhì)

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2021-05-26 11:35:365189

剖析穩(wěn)定金屬電池的長效固體電解質(zhì)界面

金屬陽極、酯基電解質(zhì)、富鎳Li[NixCoyMn1-x-y]O2(NCM)陰極組成的鋰電池已成為下一代儲能技術(shù)的潛在候選者。然而,尋找一種能高度兼容NCM陰極,同時在金屬陽極表面形成穩(wěn)定固體
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鋰離子在含人工SEI薄膜的金屬負極表面的電沉積行為

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固態(tài)金屬電池中的電解質(zhì)-負極界面保護層

電解質(zhì)-負極界面處引入保護層是解決上述問題的一種可行辦法,這在最近幾年獲得了學術(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)和負極之間的界面
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金屬穿透單晶固態(tài)電解質(zhì)的原位電鏡表征

電池的制造及循環(huán)過程中,金屬與固態(tài)電解質(zhì)界面普遍存在著接觸不充分的情況,這些局部接觸位點通常被稱為“熱點”(“hot spots”)。這些熱點的局部電流密度通常比電池平均電流密度要高得多,因此枝晶往往會從這些熱點部位開始往固態(tài)電解質(zhì)內(nèi)部滲透。
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濃度極化誘導相變穩(wěn)定聚合物電解質(zhì)中的

本工作利用具有高時間分辨率、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,濃差極化并沒有促進晶須的生成,而是降低了/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)。
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電解質(zhì)工程是一種實現(xiàn)高性能金屬電池的簡單而有效的策略,這是因為電解質(zhì)溶液組分的溶劑化結(jié)構(gòu)能夠起到調(diào)控電極/電解質(zhì)界面的作用,對規(guī)整界面化學至關(guān)重要。
2022-09-20 10:17:311646

闡述電解質(zhì)內(nèi)部的電化學過程和力學現(xiàn)象

固態(tài)電解質(zhì)內(nèi)部的細絲(枝晶)生長是造成電解質(zhì)結(jié)構(gòu)損傷、性能退化甚至內(nèi)部短路的重要原因,嚴重限制固態(tài)金屬電池的商業(yè)化應用。
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氟化石墨烯增強聚合物電解質(zhì)用于固態(tài)金屬電池

固體聚合物電解質(zhì)(SPEs)在固態(tài)鋰電池中有著廣闊的應用前景,但目前廣泛應用的PEO基聚合物電解質(zhì)室溫離子電導率和機械性能較差,電極/電解質(zhì)界面反應不受控制,限制了其整體電化學性能。
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如何發(fā)揮MXene二維材料和反鈣鈦礦固態(tài)電解質(zhì)的優(yōu)勢

合理的電極/電解質(zhì)界面構(gòu)建,有望解決金屬的枝晶問題。一方面,三維電子導體骨架的構(gòu)建可以均勻金屬負極內(nèi)的電子分布實現(xiàn)均勻金屬沉積,然而在良電子導體中,Li+與電子的快速結(jié)合使金屬在三維骨架表面快速沉積,從而導致在其表面產(chǎn)生枝晶而內(nèi)部空間得不到利用(圖1a)。
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一種相變電解質(zhì)(PCE)

Li+溶劑化結(jié)構(gòu)(LSS)被認為是決定金屬電池電化學性能的決定性因素。來自北京航天航空大學的李彬團隊提出了一種相變電解質(zhì)(PCE),其LSS可以通過改變電解質(zhì)的物理狀態(tài)來進行調(diào)節(jié)。
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改變電解質(zhì)分布調(diào)控固態(tài)界面實現(xiàn)高性能固態(tài)電池

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,同時改變復合正極層和電解質(zhì)層的電解質(zhì)尺寸對固態(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 16:03:223728

相變電解質(zhì)助力高穩(wěn)定金屬電池

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、鹽和添加劑組成,以上構(gòu)成了經(jīng)典的“溶劑化的陽離子”構(gòu)型
2022-10-25 09:14:443023

關(guān)于高空氣穩(wěn)定性的硫化物固態(tài)電解質(zhì)

重要的一部分,硫化物固體電解質(zhì)因其超高的離子電導率(可達到10-3-10-2與目前液態(tài)電解質(zhì)離子電導率相當)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、與負極界面穩(wěn)定性差等問題限制了其商業(yè)化應用,因此如何解決這些問題是實現(xiàn)硫化物固體電解質(zhì)大規(guī)模應用的重點難題。
2022-11-02 11:55:165895

如何讓鋰離子改變沉積形態(tài)并提高的循環(huán)穩(wěn)定

目前鋰離子電池中使用的商用碳酸鹽電解質(zhì)會與發(fā)生劇烈反應,產(chǎn)生不均勻且易碎的固體電解質(zhì)界面 (SEI)。因此,循環(huán)過程中的體積變化會導致 SEI 破裂,從而導致枝晶的生長以及“死”的形成,最終導致電池失效并限制金屬電池(LMBs)的實際應用。
2022-11-06 19:56:284734

固態(tài)電解質(zhì)中間相的機理探究和設計

(Li)金屬具有高的理論比容量和最低的電化學勢,被視為高能電池負極材料的最終選擇。然而,由枝晶引發(fā)的安全問題阻礙了金屬電池的實際應用。設計穩(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,避免枝晶帶來的安全隱患。然而,研究者們對于異質(zhì)界面相的內(nèi)在調(diào)節(jié)機制還未完全闡明。
2022-11-06 22:56:251743

固態(tài)電解質(zhì)引入特殊官能團實現(xiàn)高電壓金屬固態(tài)電池

在基于固體聚合物電解質(zhì)(SPE)的金屬電池中,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(huán)過程中的界面穩(wěn)定性。
2022-11-16 09:10:534281

如何有效構(gòu)建固體電解質(zhì)的高親界面

固態(tài)電池由于高比能和高安全被認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率、較寬的電化學窗口
2022-11-24 09:23:322025

雙連續(xù)結(jié)構(gòu)金屬電池彈性電解質(zhì)中的作用

固態(tài)金屬電池(LMBs)有望解決枝晶問題,從而提高電池能量密度和安全。其中,固體聚合物電解質(zhì)具有成本低、無毒、重量輕等優(yōu)點,適合大規(guī)模生產(chǎn)。
2022-11-24 09:28:441255

固態(tài)電池電解質(zhì)的分類及性能對比

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、無腐蝕、不揮發(fā)的特性。
2022-11-30 09:14:5319774

金屬電池微觀結(jié)構(gòu)固體電解質(zhì)界面之間的關(guān)系

在Li||Cu電池中評估了不同摩爾濃度的雙三氟甲烷磺酰亞胺(LiFSI)/乙二醇二甲醚(DME)電解質(zhì)中Li金屬沉積/剝離的可逆。在電流密度為0.5 mA cm?2,1.0 mAh cm-2的前
2022-12-06 09:53:153079

Science綜述:設計更好的電解質(zhì)

電解質(zhì)和相關(guān)的互化物在支持多樣化的電池化學中起著核心作用。在負極一側(cè)(左),電解質(zhì)必須形成一個中間相,以防止石墨負極剝落,并且容納硅電極的急劇體積變化,還要抑制樹枝狀金屬的生長。
2022-12-13 09:31:431511

解讀預化對全電池循環(huán)穩(wěn)定性的影響

在實際應用中,預化是提高鋰離子電池能量密度的關(guān)鍵。高比容量負極預化通過補償固體電解質(zhì)界面相(SEI)形成時的損失實現(xiàn)初始庫侖效率(ICE)的提高。
2022-12-19 14:21:032133

基于PPS組裝的金屬電池具有優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性和安全

目前,主要是通過新型電解液添加劑的開發(fā)、人工SEI層和三維(3D)負極的構(gòu)建、隔膜的改性和固態(tài)/半固態(tài)電解質(zhì)的應用等策略穩(wěn)定金屬負極。其中應用固態(tài)/半固體電解質(zhì)策略也是解決傳統(tǒng)液體電池安全問題
2022-12-20 09:33:492421

界面和電極串擾決定了固態(tài)電池的熱穩(wěn)定

熱力學上穩(wěn)定且無反應的SE/Li界面不涉及固體電解質(zhì)界面(SEI)的形成。然而,大多數(shù)SE與金屬在熱力學上是不穩(wěn)定的,這導致了SE的分解和界面的形成。
2022-12-29 14:20:221896

關(guān)于全固態(tài)鋰電池的6大成果

PEO-LLZTO復合固態(tài)電解質(zhì)被認為是最理想的固態(tài)電解質(zhì)選擇。然而,金屬-電解質(zhì)界面上不均勻沉積仍然會造成嚴重的短路現(xiàn)象。最近,中南大學張治安等在金屬負極表面構(gòu)筑了一層LiF/Li3Sb雜化界面實現(xiàn)了高穩(wěn)定性的全固態(tài)金屬電池
2023-01-05 11:23:172748

SEI形成如何影響鈍化進而影響LMBs的實際性能指標呢

電解質(zhì)工程正成為改善金屬電池(LMBs)的庫倫效率(CE)和循環(huán)壽命的首要策略。大多數(shù)電解質(zhì)工程策略涉及電解質(zhì)混合物中化學物質(zhì)的調(diào)節(jié),目的是在電解質(zhì)之間形成穩(wěn)定界面。
2023-01-09 09:50:24859

AM:用于安全金屬電池的熱響應電解質(zhì)!

近日,清華大學張強教授和東南大學程新兵教授,設計了一種具有熱響應特性的新型電解質(zhì)體系,極大地提高了1.0 Ah LMBs的熱安全。具體來說,碳酸乙烯酯(VC)與偶氮二異丁腈作為熱響應溶劑被引入,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 15:31:422299

開發(fā)相容高的石榴石-液態(tài)電解質(zhì)界面

混合固液電解質(zhì)概念是解決固態(tài)電解質(zhì)負極/正極之間界面問題的最佳方法之一。然而,由于高度反應的化學和電化學反應,在界面處形成的固液電解質(zhì)層在較長的循環(huán)期間會降低電池容量和功率。
2023-01-11 11:04:101828

一種穩(wěn)定的聚合物固態(tài)金屬電池及其界面特性的冷凍電鏡研究

電解質(zhì)的研究和應用仍面臨巨大挑戰(zhàn),例如存在離子電導率低和界面濕潤差等問題。此外,由于金屬和固態(tài)電解質(zhì)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),限制了研究者對固態(tài)金屬電池界面的了解。
2023-01-16 11:07:272610

關(guān)于全固態(tài)金屬電池的高性能硫化物電解質(zhì)?

全固態(tài)電池具有安全、能量密度高、適用于不同場合等優(yōu)點,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)因其良好的離子導電和加工而受到人們的歡迎。然而,由于SSE導體暴露在空氣中
2023-01-16 17:53:513606

聚合物電解質(zhì)離子電導率及界面穩(wěn)定性的影響因素

高性能固態(tài)電解質(zhì)通常包括無機陶瓷/玻璃電解質(zhì)和有機聚合物電解質(zhì)。由于無機電解質(zhì)與電極之間界面接觸差、界面電阻大等問題,聚合物基固體電解質(zhì)(SPE)和聚合物-無機復合電解質(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,被認為是未來全固態(tài)電池更有前景的候選材料。
2023-02-03 10:36:195319

弱溶劑間相互作用提高電池電解質(zhì)穩(wěn)定

金屬離子電池中,電解質(zhì)在運輸金屬離子(如Li+)方面起著重要作用,但了解電解質(zhì)性能與行為之間的關(guān)系仍然具有挑戰(zhàn)。
2023-03-13 11:07:513112

金屬電解質(zhì)的高壓與高溫穩(wěn)定性探究

高能金屬電池的關(guān)鍵挑戰(zhàn)是樹枝狀的形成、差的CE以及與高壓正極的兼容性問題。為了解決這些問題,一個核心策略是設計新型電解質(zhì)
2023-03-25 17:02:042849

高電壓穩(wěn)定的固態(tài)電解質(zhì)實現(xiàn)高能量、高安全的固態(tài)金屬電池

要點一:高壓固態(tài)電解質(zhì)的概念,常見測試方法與高壓分解機制。文章針對高壓穩(wěn)定的基礎(chǔ)概念與常見理論/實踐模型進行了討論(圖2)。此外,還對常用高壓穩(wěn)定固態(tài)電解質(zhì)測試方法進行了概述,為更準確、更規(guī)范評估高壓穩(wěn)定固態(tài)電解質(zhì)提出了見解。
2023-03-27 11:41:022051

鈉-鉀電解質(zhì)界面相實現(xiàn)室溫/0°C固態(tài)鈉金屬電池研究

基于無機固態(tài)電解質(zhì)金屬電池因其能量密度和安全的優(yōu)勢在電化學儲能領(lǐng)域具有巨大應用潛力。
2023-03-30 10:54:391557

復合凝膠電解質(zhì)中無機填料助力金屬電池富無機物SEI的形成

電解質(zhì)作為與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)/負極界面)的性質(zhì)與電解質(zhì)的成分密切相關(guān),同時對于金屬穩(wěn)定性有著很大的影響。
2023-04-06 14:11:543289

-固態(tài)電解質(zhì)界面如何與堆疊壓力演變相關(guān)

由于使用(Li)金屬作為負極的潛力,固態(tài)電池(SSB)吸引了越來越多研究者的興趣。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 10:38:461895

揭示表面微觀結(jié)構(gòu)對石榴石型電解質(zhì)的Li潤濕界面離子傳輸?shù)挠绊?/a>

固態(tài)電解質(zhì)與電極間界面相親

本文從電極與非液態(tài)電解質(zhì)界面處電化學反應的本質(zhì)出發(fā),闡明電極與非液態(tài)電解質(zhì)界面相親的基本內(nèi)容及其對電極電化學儲能性能的影響機制。
2023-04-15 17:04:521910

金屬電池用高性能PEO/陶瓷復合固體電解質(zhì)的合理設計

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)的金屬電池中使用易燃、易揮發(fā)的有機液態(tài)電解
2023-04-27 17:24:303921

雜化動態(tài)共價網(wǎng)絡用作金屬電池保護層和固態(tài)電解質(zhì)

電池(LMB)的商業(yè)化有兩個嚴重的問題:不可控的枝晶生長問題和不穩(wěn)定的固態(tài)電解質(zhì)界面(SEI)問題。(1)由于循環(huán)過程中負極側(cè)不均勻沉積,不可控的枝晶生長會導致電池庫侖效率(CE)低、內(nèi)部短路甚至失效(圖示1a)。(2)金屬與有機電解質(zhì)反應形成的本征SEI膜具有機械脆性,無法
2023-05-11 08:47:291626

固態(tài)電解質(zhì)電導 (Solid系列)

團體標準《固態(tài)鋰電池用固態(tài)電解質(zhì)性能要求及測試方法》指出固態(tài)電解質(zhì)性能優(yōu)劣的最主要性能指標為離子電導率、電子電導率和界面穩(wěn)定性,其中最核心的是界面控制。 川源科技結(jié)合當前實際需求,在原有粉末電導率的平臺上開發(fā)了新一代的一站式固體電解質(zhì)電導及其電化學性能的評價系統(tǒng)--Solid X
2023-06-25 16:43:281849

認識石榴石固態(tài)電解質(zhì)的表面再生和反應

基于固體電解質(zhì)(SE)的金屬電池可以實現(xiàn)高能量存儲設備,因為它們與金屬陽極和高壓陰極具有潛在的兼容。
2023-08-03 09:55:313359

金屬負極形貌穩(wěn)定性的聚電解質(zhì)

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。
2023-08-16 09:32:012102

用于鈉金屬電池的NASICON固態(tài)電解質(zhì)的超快合成

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、高離子導電和安全,因此受到了廣泛關(guān)注。
2023-08-23 09:43:423001

利用三甲基硅化合物改善硫酸鹽固態(tài)電解質(zhì)與陰極材料的界面穩(wěn)定

這篇研究文章的背景是關(guān)于固態(tài)鋰電池(ASSBs)中硫化物基固態(tài)電解質(zhì)界面穩(wěn)定性問題。
2023-11-01 10:41:232700

混合導電界面實現(xiàn)長壽命、全固態(tài)金屬電池

因其優(yōu)越的安全和高能量密度,采用硫化物固體電解質(zhì)的全固態(tài)金屬電池(ASSLMB)越來越受到人們的關(guān)注。
2023-11-08 09:17:263308

人工界面修飾助力高性能金屬電池的最新研究進展與展望!

金屬負極的能量密度很高,當與高電壓正極結(jié)合時,金屬電池可以實現(xiàn)接近 500 Wh kg?1 的能量密度。然而,金屬負極并不穩(wěn)定,會與電解質(zhì)反應生成固體電解質(zhì)界面 (SEI)。
2024-01-02 09:08:562546

全固態(tài)金屬電池負極界面設計

全固態(tài)金屬電池有望應用于電動汽車上。相比于傳統(tǒng)液態(tài)電解液,固態(tài)電解質(zhì)不易燃,高機械強度等優(yōu)點。
2024-01-16 10:14:142281

介電填料誘導雜化界面助力高負載金屬電池

采用高安全和電化學穩(wěn)定的聚合物固態(tài)電解質(zhì)取代有機電解液,有望解決液態(tài)金屬電池的產(chǎn)氣和熱失控等問題。
2024-01-22 09:56:022898

新型固體電解質(zhì)材料可提高電池安全和能量容量

利物浦大學的研究人員公布了一種新型固體電解質(zhì)材料,這種材料能夠以與液體電解質(zhì)相同的速度傳導鋰離子,這是一項可能重塑電池技術(shù)格局的重大突破。
2024-02-19 16:16:521748

不同類型的電池電解質(zhì)都是什么?

電解質(zhì)通過促進離子在充電時從陰極到陽極的移動以及在放電時反向的移動,充當使電池導電的催化劑。離子是失去或獲得電子的帶電原子,電池電解質(zhì)由液體,膠凝和干燥形式的可溶性鹽,酸或其他堿組成。電解質(zhì)也來自
2024-02-27 17:42:113562

最新Nature Energy開發(fā)新型稀釋劑助推金屬電池實用化!

眾所知周,通過調(diào)控電解液來穩(wěn)定固體電解質(zhì)間相(SEI),對于延長金屬電池循環(huán)壽命至關(guān)重要。
2024-05-07 09:10:382317

鈮酸調(diào)控固態(tài)電解質(zhì)電場結(jié)構(gòu)促進鋰離子高效傳輸!

聚合物基固態(tài)電解質(zhì)得益于其易加工,最有希望應用于下一代固態(tài)金屬電池
2024-05-09 10:37:532434

固態(tài)電池中復合陽極上固體電解質(zhì)界面的調(diào)控

采用固體聚合物電解質(zhì)(SPE)的固態(tài)金屬電池(SSLMB)具有更高的安全和能量密度,在下一代儲能領(lǐng)域具有很大的應用前景。
2024-10-29 16:53:291628

全固態(tài)金屬電池陽極夾層設計

金屬電解質(zhì)的消耗。鋰離子的不均勻沉積/剝離導致枝晶的生長和電池安全風險,阻礙了金屬電池(LMB)的進一步開發(fā)和商業(yè)應用。由于對機理的了解不夠,枝晶生長和高界面電阻仍然具有挑戰(zhàn)。
2024-10-31 13:45:211266

通過電荷分離型共價有機框架實現(xiàn)對金屬電池固態(tài)電解質(zhì)界面的精準調(diào)控

(-3.04 V vs SHE),被認為是次世代電池的最優(yōu)選擇。然而,金屬負極的實際應用面臨諸多挑戰(zhàn),其中最關(guān)鍵的問題是枝晶的生長和副反應的發(fā)生。這些問題不僅會導致電池壽命急劇下降,還會引發(fā)嚴重的安全隱患,如短路和熱失控。 固態(tài)電解質(zhì)界面(SEI)的形成
2024-11-27 10:02:391668

高能金屬電池中的宏觀均勻界面層與鋰離子傳導通道

?? 研究簡介 大量的晶界固態(tài)電解質(zhì)界面,無論是自然產(chǎn)生的還是人為設計的,都會導致金屬沉積不均勻,從而導致電池性能不佳?;诖?,北京航空航天大學宮勇吉教授和翟朋博博士、上??臻g電源研究所楊承博士
2024-12-04 09:13:571813

半互穿網(wǎng)絡電解質(zhì)用于高電壓金屬電池

研究背景 基于高鎳正極的金屬電池的能量密度有望超過400 Wh kg-1,然而在高電壓充電時,高鎳正極在高度去化狀態(tài)下,Ni4+的表面反應顯著增強,這會催化正極與電解質(zhì)界面之間的有害副反應
2024-12-23 09:38:361824

一種薄型層狀固態(tài)電解質(zhì)的設計策略

研 究 背 景 用固態(tài)電解質(zhì)(SSE)代替有機電解液已被證明是克服高能量密度金屬電池安全性問題的有效途徑。為了開發(fā)性能優(yōu)異的全固態(tài)金屬電池(ASSLMB),SSE通常需要具備均勻且快速的鋰離子
2024-12-31 11:21:131574

陳軍院士團隊最新Angew,聚合物電解質(zhì)新突破

研究背景 固態(tài)金屬電池(SSLMBs)因其高的能量密度和優(yōu)異的安全性能在能源存儲領(lǐng)域受到廣泛關(guān)注。然而,現(xiàn)有固態(tài)電解質(zhì)(SSEs)普遍存在離子傳導差、電極界面穩(wěn)定性不足等問題,極大地限制了其實
2025-01-06 09:45:592214

p-π共軛有機界面層助力鈉金屬電池穩(wěn)定運行

研究背景 由于天然豐度高、電位適中、理論容量高(1166 mAh g-1),鈉金屬負極被認為是有前途的下一代可充電池負極材料的有力候選者。然而,在傳統(tǒng)有機電解液中形成的固體電解質(zhì)界面(SEI)微觀
2025-01-14 10:43:111288

研究論文::乙烯碳酸酯助力聚合物電解質(zhì)升級,提升高電壓金屬電池性能

1、 導讀 >> ? ? 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)的鋰離子電導率和遷移數(shù),同時提高了金屬負極和高
2025-01-15 10:49:121468

清華大學:自由空間對硫化物固態(tài)電解質(zhì)表面及內(nèi)部裂紋處沉積行為的影響

清華新聞網(wǎng)2月7日電 硫化物固態(tài)電解質(zhì)Li5.5PS4.5Cl1.5具有鋰離子電導率高(≈10 mS/cm)、機械加工性能優(yōu)異、與金屬負極的化學兼容良好等優(yōu)點,是構(gòu)建具有高能量密度與高安全
2025-02-14 14:49:02812

金屬電池穩(wěn)定性能:解決固態(tài)電池界面失效的新策略

固態(tài)電池因其高能量密度和增強的安全而備受關(guān)注。然而,固體電解質(zhì)層與電極之間形成的空隙,已成為制約其長期穩(wěn)定運行的關(guān)鍵障礙。如今,研究人員通過將一種電化學惰性且機械柔軟的金相相整合到金屬陽極中
2025-10-23 18:02:371461

專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何提升石榴石固態(tài)金屬電池性能

采用固體氧化物電解質(zhì)金屬電池因其克服傳統(tǒng)鋰離子電池(LIBs)安全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、負極使用固體氧化物電解質(zhì)的準全固態(tài)金屬電池,因能結(jié)合高負載正極和薄
2025-12-16 18:04:02184

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