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標(biāo)簽 > 固態(tài)電解質(zhì)
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固態(tài)電池作為一種前沿的電池技術(shù),因其獨特的性能和潛在的應(yīng)用前景而備受關(guān)注。
2024-05-06 標(biāo)簽:電池技術(shù)固態(tài)電池固態(tài)電解質(zhì) 3.0萬 0
鋰金屬負(fù)極商業(yè)化應(yīng)用的主要障礙是:鋰枝晶生長、低的庫倫效率和不穩(wěn)定的固態(tài)電解質(zhì)膜。
2020-10-21 標(biāo)簽:鋰金屬固態(tài)電解質(zhì) 2.2萬 0
關(guān)于固態(tài)電解質(zhì)的基礎(chǔ)知識
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,目前所采用的簡單有效的方法是元素替換和元素?fù)诫s。
2024-01-19 標(biāo)簽:電解質(zhì)固態(tài)電池固態(tài)鋰電池 2.0萬 0
超全面鋰電材料常用表征技術(shù)及經(jīng)典應(yīng)用舉例
在鋰離子電池發(fā)展的過程當(dāng)中,我們希望獲得大量有用的信息來幫助我們對材料和器件進行數(shù)據(jù)分析,以得知其各方面的性能。目前,鋰離子電池材料和器件常用到的研究方...
2016-12-15 標(biāo)簽:鋰電材料固態(tài)電解質(zhì) 7126 0
固態(tài)鋰金屬電池內(nèi)部固化技術(shù)綜述
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)是實現(xiàn)高安全性和高比能量設(shè)備目標(biāo)的一個重要步驟。
2023-12-24 標(biāo)簽:鋰硫電池電池系統(tǒng)固態(tài)電解質(zhì) 5785 0
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),然而為簡化討論,本文統(tǒng)一使用“鋰枝晶”作論述)。
2023-02-07 標(biāo)簽:固態(tài)電池固態(tài)電解質(zhì) 4689 0
全固態(tài)鋰電池(ASSLBs)具有高安全性和高能量密度,是下一代電池重要的技術(shù)路線。聚環(huán)氧乙烷(PEO)是一種性能優(yōu)良的固態(tài)電解質(zhì),具有良好的離子傳導(dǎo)能力...
2022-09-30 標(biāo)簽:電壓固態(tài)電池固態(tài)電解質(zhì) 4601 0
半固態(tài)與固態(tài)電池之電池技術(shù)升級
驅(qū)動因素 從液態(tài)電池向固態(tài)電池的轉(zhuǎn)化,從長期來看是電池技術(shù)發(fā)展的大趨勢。推動這一轉(zhuǎn)化的原因主要有安全性、能量密度兩點。我
相較于傳統(tǒng)鋰離子電池,固態(tài)鋰離子電池安全性能高,無自然,爆炸的風(fēng)險。氧化物和硫化物的電解質(zhì)的固態(tài)電池能量密度高于采用相同正負(fù)極材料的傳統(tǒng)鋰電池。
聚合物電解質(zhì)離子電導(dǎo)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...
固態(tài)電解質(zhì)中離子的遷移通常是通過離子擴散的方式實現(xiàn)的。離子擴散是指離子從一個位置移動到另一個位置的過程,使得電荷在材料中傳輸。
2024-01-19 標(biāo)簽:固態(tài)電解質(zhì) 4202 0
如何通過調(diào)節(jié)局部結(jié)構(gòu)來提高離子電導(dǎo)率
通過一系列對比分析,立方結(jié)構(gòu)的LLCZWO-0.1在Ca-W雙取代體系中具有最高的離子電導(dǎo)率和最低的電子電導(dǎo)率,因此被用于組裝固態(tài)電池。
2022-08-10 標(biāo)簽:固態(tài)電池固態(tài)電解質(zhì) 3990 0
固態(tài)電池的挑戰(zhàn),不僅在固態(tài)電解質(zhì),還有電極方面!
在全固態(tài)鋰電池(ASSLB)的開發(fā)過程中,固態(tài)電解質(zhì)的應(yīng)用取得了進展;然而,固態(tài)電極在兼容性和穩(wěn)定性方面仍然存在挑戰(zhàn)。這些問題導(dǎo)致電池容量低、循環(huán)壽命短...
NaTi2(PO4)3固態(tài)電解質(zhì)涂層實現(xiàn)鋅離子電池枝晶和副反應(yīng)的有效抑制
水系鋅離子電池負(fù)極目前主要為金屬鋅,而金屬鋅負(fù)極存在著的最大的問題就是充放電過程中的枝晶生長,這也是目前鋅電池還停留在實驗室沒有真正走向商業(yè)化應(yīng)用的主要...
2022-10-20 標(biāo)簽:電壓離子電池固態(tài)電解質(zhì) 3238 0
清華大學(xué)深圳國際研究生院康飛宇(本刊主編)、賀艷兵(本刊執(zhí)行主編)、柳明(本刊青年編委)、侯廷政(本刊青年編委)團隊闡明了 BaTiO3鐵電填料誘導(dǎo) L...
2024-05-22 標(biāo)簽:DFTPFM固態(tài)電解質(zhì) 2777 0
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(dǎo)電性和安全性,...
認(rèn)識石榴石固態(tài)電解質(zhì)的表面再生和反應(yīng)性
基于固體電解質(zhì)(SE)的鋰金屬電池可以實現(xiàn)高能量存儲設(shè)備,因為它們與鋰金屬陽極和高壓陰極具有潛在的兼容性。
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