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電子發(fā)燒友網>電源/新能源>鋰金屬負極穩(wěn)定技術解讀

鋰金屬負極穩(wěn)定技術解讀

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2022-11-18 09:20:35955

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

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)鋰負極的構建、隔膜的改性和固態(tài)/半固態(tài)電解質的應用等策略穩(wěn)定金屬負極。其中應用固態(tài)/半固體電解質策略也是解決傳統(tǒng)液體電池安全問題
2022-12-20 09:33:491048

負極材料市場投擴產解讀

GGII不完全統(tǒng)計,2020-2022年中國負極材料項目擬投資金額超2200億元。
2023-01-11 10:16:191197

面向高安全鋰金屬電池的空氣穩(wěn)定負極保護層

對鋰金屬負極的應用前景進行了展望。本文為鋰金屬負極的實際應用指明了方向,進一步推動了安全穩(wěn)定的鋰金屬電池的發(fā)展。
2023-01-17 14:55:25496

中南大學唐有根/王海燕教授團隊在鋅金屬負極研究獲進展

水系鋅離子電池(AZIBs)的蓬勃發(fā)展引起了研究人員對鋅金屬負極問題的關注,如不可控制的枝晶生長、腐蝕和體積效應。相比于廣泛使用的鋅箔負極,鋅粉(Zn-P)更適合作為鋅負極的原材料。
2023-02-06 14:09:43842

界面離子整流泵助力無枝晶鋰金屬負極

以石墨為負極的鋰離子電池因其能量密度受限,已無法滿足電動汽車和無人機等設備日益增長的續(xù)航里程需求。
2023-02-10 10:55:00451

鋰離子電池正負極補鋰技術

鋰箔補鋰是利用自放電機理進行補鋰的技術。金屬鋰的電位在所有電極材料中最低,由于電勢差的存在,當負極材料與金屬鋰箔接觸時,電子自發(fā)地向負極移動,伴隨著Li+在負極的嵌入。
2023-02-23 10:36:311504

打開穩(wěn)定低溫鋰金屬負極的極化和可逆性限制

近年來,高濃縮電解液(HCE)、局部高濃縮電解質(LHCE)、和弱溶劑化電解液(WSE)的新設計概念將鋰金屬負極的循環(huán)可逆性帶入了一個新時代,其中的核心謎團是陰離子衍生的SEI。
2023-04-04 09:32:24598

金屬負極的介質—金屬雙梯度組合設計

水性鋅離子電池具有安全性高、成本低等優(yōu)點,在大規(guī)模儲能領域具有經濟競爭力。作為AZIBs的重要組成部分,Zn金屬負極具有較高的比容量(820 mAh g?1),高容量(5855 mAh cm?3),在水電解質中具有合適的工作電位(- 0.762 V vs SHE)。
2023-04-12 11:57:301048

通過雙陰離子調節(jié)電解質實現實用的高能量密度鋰金屬電池

使用鋰金屬負極和高壓正極的鋰金屬電池(LMB)被認為是最有前途的高能量密度電池技術之一。
2023-04-15 09:26:19919

InSb,穩(wěn)定的循環(huán)負極使鋰電在零度下快速充電

近日,華南理工大學胡仁宗團隊發(fā)現濺射的純InSb薄膜負極在1 A/g下可以穩(wěn)定循環(huán)800次以上,在30°C下提供534.6 mAh/g的高容量。在?40°C時,可保持2A/g的高電流,容量為402.8 mAh/g。
2023-05-31 14:46:371271

高能量密度、長壽命鋰金屬電池新突破

使用金屬鋰作為負極的可充電高能鋰金屬電池(LMB)或無負極LMB被認為是基于石墨負極的傳統(tǒng)鋰離子電池的替代品。
2023-06-15 09:31:48856

混合多功能界面作為人工SEI層實現無枝晶、長壽命的金屬負極

在循環(huán)過程中,鈉金屬負極的鈉枝晶生長不受控制,SEI形成不穩(wěn)定,導致庫侖效率差,壽命較短。為了解決這一問題,本文研究了一系列鈉離子導電合金型保護界面(Na-In, Na-Bi, Na-Zn, Na-Sn)作為人工SEI層
2023-06-29 09:31:35897

超薄納米片巧妙實現無枝晶鋰金屬負極?

? 鋰(Li)金屬負極因其無與倫比的理論比容量(3860mAh g-1)、最低的電化學電位(-3.04V)和較輕的質量(0.534 g cm-3)而被認為是新一代充電電池的理想負極材料。遺憾
2023-07-04 11:23:34303

三維分層石墨烯基質助力水系鋅電池實現穩(wěn)定的鋅負極

金屬鋅(Zn)作為水系鋅離子電池(AZIBs)的負極材料,由于其高理論容量(820 mAh g-1,5855 mAh cm-3)和低氧化還原電位(0.76V vs. SHE)而備受關注,并且具有環(huán)保和安全的特性。
2023-07-19 10:36:56982

自下而上設計,精細合成硬碳微結構—高效堿金屬負極

金屬離子電池(AMIBs)的電化學特性在很大程度上取決于負極材料。作為最有前途的負極材料之一,碳質材料具有成本低、資源豐富和環(huán)境友好等優(yōu)點,在鋰、鈉和鉀的儲存方面表現出令人感興趣的能力。包括石墨
2023-08-07 10:35:081075

鉭電容分正負嗎?鉭電容正負極怎么區(qū)分?鉭電解電容正負極怎么區(qū)分

鉭電容分正負嗎?鉭電容正負極怎么區(qū)分?貼片鉭電解電容正負極怎么區(qū)分? 鉭電容是一種高頻電容。是指電容器中的介質是鉭金屬或鉭化合物,或是用鉭金屬作為電極制成的電容器。鉭電容的特點是體積小、容量
2023-08-25 14:15:492429

用于穩(wěn)定且無枝晶的鋅金屬電池的多功能MXene-多孔聚多巴胺界面

水系鋅離子電池被認為是安全和低成本儲能應用中最有前途的下一代電池技術之一。然而,鋅金屬負極在水系電解質中不可避免的枝晶生長和有害副反應會導致循環(huán)壽命短、庫侖效率低和電池故障。
2023-10-07 17:02:421196

鋰電池負極上的黑點是什么?負極出現黑點的原因

的原因。 首先,黑點可能是由于電池中的電解液泄漏所導致。鋰電池的電解液是一種含有鋰鹽和有機溶劑的液體,它通常被封裝在聚合物膜或金屬箔中。如果電池內部的密封性不好或者電解液泄漏,電解液可能會接觸到負極,導致負極
2023-11-10 14:58:041450

盧怡君EES:富核策略助力無枝晶鋅金屬負極

水系鋅金屬電池具有成本低、安全性高等優(yōu)點,是大規(guī)模儲能的有力候選者。然而,鋅金屬電極上枝晶的形成會導致短路和低的庫倫效率。鋅沉積傾向于長成具有尖角和邊緣的大的六邊形片。
2023-11-27 09:37:24350

高比能無負極軟包電池,未來多遠?

負極金屬電池(AFLMB)具有能量密度高、成本低、裝配工藝簡單等優(yōu)點,是當前儲能領域的研究熱點,也極具應用的潛力。
2023-11-30 09:40:48357

人工界面修飾助力高性能鋰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,當與高電壓正極結合時,鋰金屬電池可以實現接近 500 Wh kg?1 的能量密度。然而,鋰金屬負極并不穩(wěn)定,會與電解質反應生成固體電解質界面 (SEI)。
2024-01-02 09:08:56401

通過金屬負極/LPSCl界面調控實現超穩(wěn)定全固態(tài)鋰金屬電池

為解決傳統(tǒng)鋰離子電池能量密度不足、安全性低等問題,部分研究者將目光投向全固態(tài)鋰金屬電池。
2024-01-09 09:19:59335

弱溶劑化少層碳界面實現硬碳負極的高首效和穩(wěn)定循環(huán)

鈉離子電池碳基負極面臨著首次庫倫效率低和循環(huán)穩(wěn)定性差的問題,目前主流的解決方案是通過調節(jié)電解液的溶劑化結構,來調節(jié)固體電解質界面(SEI),卻忽略了負極-電解液界面對于溶劑化鞘的影響。
2024-01-26 09:21:38283

EMC技術:基礎概念到應用的解讀

EMC技術:基礎概念到應用的解讀?|深圳比創(chuàng)達電子
2024-03-11 11:55:0553

聚焦無枝晶生長的負極設計

下一代高能量密度電池有望以鋰金屬作為負極,然而金屬鋰內在問題,尤其是枝晶生長,一直是其實際應用的障礙。
2024-03-18 09:10:22196

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發(fā)展

電子發(fā)燒友網報道(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,利用核徑跡技術提出了一種新型三維鋰負極框架構型。相關研究成果發(fā)表在《先進能源材料
2023-06-08 01:10:002261

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