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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電池技術(shù)>鋰金屬穿透單晶固態(tài)電解質(zhì)的原位電鏡表征

鋰金屬穿透單晶固態(tài)電解質(zhì)的原位電鏡表征

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超全面鋰電材料常用表征技術(shù)及經(jīng)典應(yīng)用舉例

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)
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超級(jí)電容器的類(lèi)型

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鋰離子電池的最新正極材料:摻錳鈮酸?

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北大化學(xué)院研發(fā)高溫穩(wěn)定鋰電池固態(tài)電解質(zhì)膜技術(shù)

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2017-02-06 10:42:241697

寶馬正研發(fā)固態(tài)電解質(zhì)電池 但內(nèi)燃機(jī)車(chē)仍是主流產(chǎn)品

寶馬正在研發(fā)新形態(tài)鋰電池,用固態(tài)電解質(zhì)來(lái)代替電解液,新型電池將在2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
2017-02-16 14:53:16693

金屬鋰表面預(yù)處理和電解液添加劑對(duì)鋰電極表面的改性介紹

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)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
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金屬電池復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)研究進(jìn)展

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。
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固態(tài)聚合物鋰電池中電解質(zhì)的技術(shù)研究

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日本固態(tài)電池新材料可解決固態(tài)電解質(zhì)的選材問(wèn)題

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。
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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鋰電池安全性能

安全問(wèn)題一直以來(lái)都是阻礙鋰電池的工業(yè)使用的障礙,因?yàn)殇囯姷母叨纫兹家后w有機(jī)電解質(zhì)容易泄漏,而且還依賴(lài)于熱和機(jī)械不穩(wěn)定的電極分離器。雖然固態(tài)電解質(zhì)已經(jīng)顯示出改善鋰電池安全性能的潛力,但它們的電極/電解質(zhì)經(jīng)常接觸不良而且離子電導(dǎo)率有限,導(dǎo)致了固態(tài)鋰電的性能低下。
2020-03-13 14:51:323466

基于溶液制造固態(tài)電池電解質(zhì)

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(chē)的突破性技術(shù)。
2020-03-23 16:40:101693

固態(tài)電池電解質(zhì)制造技術(shù)助力固態(tài)電池商業(yè)化

據(jù)外媒報(bào)道,加州大學(xué)圣地亞哥分校材料科學(xué)家Ping Liu,以及馬里蘭大學(xué)和加州初創(chuàng)公司Liox Power研究人員,開(kāi)發(fā)了一種制造固態(tài)電池電解質(zhì)的新技術(shù)。在制造過(guò)程中,通過(guò)對(duì)溶液進(jìn)行干燥,形成離子導(dǎo)電復(fù)合材料,這種材料可同時(shí)作為電解質(zhì)和正極涂層。
2020-03-24 16:51:522293

10微米厚的陶瓷電解質(zhì)固態(tài)電池充電速度更快

據(jù)外媒報(bào)道,Ion Storage Systems公司推出堅(jiān)固、致密的陶瓷電解質(zhì)。這種電解質(zhì)只有10微米厚,與目前鋰離子電池中使用的塑料隔板厚度相同;并且與當(dāng)前的液體電解質(zhì)一樣,可以傳導(dǎo)鋰離子。
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科學(xué)家研發(fā)新型半固態(tài)電解質(zhì),通過(guò)重新構(gòu)想的電池組件實(shí)現(xiàn)

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。
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電池電解液和電解質(zhì)的區(qū)別_電池電解液和電解質(zhì)的兩種形態(tài)

電解質(zhì)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 09:40:1022328

寧德時(shí)代公開(kāi)“一種固態(tài)電解質(zhì)的制備方法”專(zhuān)利

1月20日消息,企查查APP顯示,寧德時(shí)代公開(kāi)“一種固態(tài)電解質(zhì)的制備方法”“一種硫化物固態(tài)電解質(zhì)片及其制備方法”兩種固態(tài)電池相關(guān)專(zhuān)利。其中第一條公開(kāi)號(hào)為CN112242556A。 專(zhuān)利摘要顯示
2021-01-20 17:23:552982

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

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 13:49:442050

簡(jiǎn)述鋰枝晶穿過(guò)陶瓷固態(tài)電解質(zhì)的機(jī)制及緩解策略

? 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)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
2021-04-29 10:20:382940

中科院設(shè)計(jì)出一種用于柔性全固態(tài)金屬電池的固體聚合物電解質(zhì)

【研究背景】 全固態(tài)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 11:35:363360

剖析穩(wěn)定鋰金屬電池的長(zhǎng)效固體電解質(zhì)界面

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 15:25:052268

“分子橋”修飾提高鋰金屬負(fù)極/固態(tài)電解質(zhì)界面穩(wěn)定性

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 14:13:081813

原位固態(tài)化聚合物電解質(zhì)基高性能準(zhǔn)固態(tài)軟包鋰電池

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(kāi)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 14:30:146093

固態(tài)電解質(zhì)類(lèi)型及相關(guān)特性梳理

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 10:37:545613

如何可靠地測(cè)量固態(tài)電解質(zhì)的離子電導(dǎo)率?

圖2展示了不同AM、GC和μC固態(tài)電解質(zhì)的Li+離子電導(dǎo)率數(shù)據(jù),其是針對(duì)不同的顆粒制造壓力值繪制的。在低堆棧壓力下,由于SE顆粒與碳化鎢電極接觸不良,所有材料的離子電導(dǎo)率值都非常低。
2022-07-22 11:26:563263

固態(tài)金屬電池中的電解質(zhì)-負(fù)極界面保護(hù)層

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 15:08:492108

聚合物固態(tài)電解質(zhì)的合理設(shè)計(jì)

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 10:12:25859

利用原位3D光學(xué)顯微鏡來(lái)表征LLZO)電解質(zhì)上鋰沉積形貌

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 09:12:341855

闡述電解質(zhì)內(nèi)部的電化學(xué)過(guò)程和力學(xué)現(xiàn)象

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)金屬電池的商業(yè)化應(yīng)用。
2022-09-27 10:24:43961

氟化石墨烯增強(qiáng)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(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 09:46:271640

鈉離子電池的電解質(zhì)分類(lèi)

固態(tài)電解質(zhì)材料主要包括三種類(lèi)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 09:14:513096

改變電解質(zhì)分布調(diào)控固態(tài)界面實(shí)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(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 16:03:221459

固態(tài)電解質(zhì)中間相的機(jī)理探究和設(shè)計(jì)

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 22:56:25722

DFT和MD方法研究固態(tài)電解質(zhì)構(gòu)效關(guān)系

多物理場(chǎng)作用下的多尺度載流子遷移行為至關(guān)重要 界面問(wèn)題是固態(tài)鋰電池失效的關(guān)鍵原因 DFT和MD方法研究固態(tài)電解質(zhì)構(gòu)效關(guān)系
2022-11-08 10:42:48863

高熵微區(qū)互鎖的全固態(tài)聚合物電解質(zhì)

傳統(tǒng)的線性聚環(huán)氧乙烷基全固態(tài)聚合物電解質(zhì)在室溫下結(jié)晶度高而離子電導(dǎo)率低,為了提高離子電導(dǎo)率往往通過(guò)降低聚合物的分子量,但是其機(jī)械強(qiáng)度會(huì)隨之降低,無(wú)法抑制鋰枝晶的生長(zhǎng)甚至引起熱失控等問(wèn)題
2022-11-10 11:01:101341

固態(tài)電解質(zhì)引入特殊官能團(tuán)實(shí)現(xiàn)高電壓鋰金屬固態(tài)電池

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 09:10:531785

如何有效構(gòu)建固體電解質(zhì)的高親鋰界面?

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)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 09:23:32701

雙連續(xù)結(jié)構(gòu)在鋰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 09:28:44564

固態(tài)電池電解質(zhì)的分類(lèi)及性能對(duì)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(wú)腐蝕、不揮發(fā)的特性。
2022-11-30 09:14:5310998

Science綜述:設(shè)計(jì)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(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(shù)枝狀金屬鋰的生長(zhǎng)。
2022-12-13 09:31:43541

智能熱阻斷深共晶電解質(zhì)助力高安全鋰金屬電池

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(kāi)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 14:44:25976

關(guān)于全固態(tài)鋰電池的6大成果

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)金屬電池。
2023-01-05 11:23:171439

開(kāi)發(fā)相容性高的石榴石-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)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 11:04:10720

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(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)金屬電池界面的了解。
2023-01-16 11:07:271011

關(guān)于全固態(tài)金屬電池的高性能硫化物電解質(zhì)?

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
2023-01-16 17:53:511013

原位核磁共振研究硫化物基全固態(tài)鋰電池失效機(jī)理

固態(tài)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(kāi))鋰金屬和固體電解質(zhì)界面(SEI)的影響,它們統(tǒng)稱(chēng)為非活性鋰。
2023-02-01 11:17:21377

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(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 10:36:192049

4.2V高壓全固態(tài)聚合物電解質(zhì)新突破

聚氧化乙烯(PEO)固體電解質(zhì)(SE)在全固態(tài)鋰電池(ASSLB)中是可行的,并具有駕馭電動(dòng)汽車(chē)的高安全性。
2023-02-23 09:50:281137

“文武雙全”的鹵化物固態(tài)電解質(zhì)

LiaMX4類(lèi)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(lèi)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(lèi)電解質(zhì)研究的較少。
2023-03-20 10:24:242647

金屬電解質(zhì)的高壓與高溫穩(wěn)定性探究

高能鋰金屬電池的關(guān)鍵挑戰(zhàn)是樹(shù)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 17:02:041125

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

要點(diǎn)一:高壓固態(tài)電解質(zhì)的概念,常見(jiàn)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(jiàn)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(jiàn)解。
2023-03-27 11:41:02760

康飛宇、賀艷兵團(tuán)隊(duì)在固態(tài)電池電解質(zhì)研究領(lǐng)域取得新進(jìn)展

近日,清華大學(xué)深圳國(guó)際研究生院康飛宇、賀艷兵團(tuán)隊(duì)與中國(guó)科學(xué)院大連化物所鐘貴明副研究員合作提出了介電陶瓷材料耦合新方法,提出了創(chuàng)建高通量鋰離子輸運(yùn)路徑以克服復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)低離子電導(dǎo)率挑戰(zhàn)的新策略,構(gòu)建了高離子電導(dǎo)無(wú)機(jī)/有機(jī)復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)介電材料
2023-03-30 10:43:14560

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

基于無(wú)機(jī)固態(tài)電解質(zhì)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 10:54:39524

復(fù)合凝膠電解質(zhì)中無(wú)機(jī)填料助力鋰金屬電池富無(wú)機(jī)物SEI的形成

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 14:11:541091

鋰-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 10:38:46583

揭示表面微觀結(jié)構(gòu)對(duì)石榴石型電解質(zhì)的Li潤(rùn)濕性和界面離子傳輸?shù)挠绊?/a>

金屬電池室溫固態(tài)聚合物電解質(zhì)的鋰離子傳導(dǎo)機(jī)制

本文開(kāi)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 15:08:041511

固態(tài)電解質(zhì)與電極間界面相親性

本文從電極與非液態(tài)電解質(zhì)在界面處電化學(xué)反應(yīng)的本質(zhì)出發(fā),闡明電極與非液態(tài)電解質(zhì)界面相親性的基本內(nèi)容及其對(duì)電極電化學(xué)儲(chǔ)能性能的影響機(jī)制。
2023-04-15 17:04:52642

雜化動(dòng)態(tài)共價(jià)網(wǎng)絡(luò)用作鋰金屬電池保護(hù)層和固態(tài)電解質(zhì)

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 08:47:29521

固態(tài)電解質(zhì)電導(dǎo)性 (Solid系列)

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 16:43:28463

新型固態(tài)電解質(zhì)的電導(dǎo)率和性?xún)r(jià)比三駕馬車(chē)?yán)瓌?dòng)全固態(tài)電池實(shí)用化

開(kāi)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 09:39:571002

認(rèn)識(shí)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(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 09:55:311019

高鋰金屬負(fù)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(tuán)。
2023-08-16 09:32:01605

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,因此受到了廣泛關(guān)注。
2023-08-23 09:43:42904

固態(tài)電解質(zhì):性能逆天!電壓窗口高達(dá)10V,CCD>20 mA cm?2

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 10:14:321361

固態(tài)鋰電池原位聚合方法的研究進(jìn)展

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(lèi)問(wèn)題,促進(jìn)鋰金屬電池的實(shí)際應(yīng)用。
2023-09-19 11:35:19929

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)定性

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)的界面穩(wěn)定性問(wèn)題。
2023-11-01 10:41:23407

重識(shí)全面電動(dòng)化語(yǔ)境下的固態(tài)電池

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 14:52:54586

固態(tài)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(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 09:19:19992

固態(tài)金屬電池負(fù)極界面設(shè)計(jì)

固態(tài)金屬電池有望應(yīng)用于電動(dòng)汽車(chē)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 10:14:14246

關(guān)于固態(tài)電解質(zhì)的基礎(chǔ)知識(shí)

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 14:58:541489

固態(tài)電解質(zhì)離子傳輸機(jī)理解析

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 15:12:27415

不同類(lèi)型的電池的電解質(zhì)都是什么?

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 17:42:11188

請(qǐng)問(wèn)聚合物電解質(zhì)是如何進(jìn)行離子傳導(dǎo)的呢?

在目前的聚合物電解質(zhì)體系中,高分子聚合物在室溫下都有明顯的結(jié)晶性,這也是室溫下固態(tài)聚合物電解質(zhì)的電導(dǎo)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于液態(tài)電解質(zhì)的原因。
2024-03-15 14:11:2073

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