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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電池技術(shù)>這21種固態(tài)電解質(zhì)可用于制造不可燃電池?。。。?

這21種固態(tài)電解質(zhì)可用于制造不可燃電池!?。?!

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超薄電解質(zhì)電容器問世 手機可迎袖珍化時代

學(xué)會期刊”(JournaloftheAmericanChemicalSociety)日前在專門版面中刊登了托爾團隊的這一發(fā)明。該期刊在文章中介紹道,這種新型電解質(zhì)電容器批發(fā)sinosvo.c是由一名為“多孔鎳氟化物薄膜”(porousnickel-fluoridefilm
2014-09-24 16:51:23

電池VS聚合物鋰電池,誰才是未來的主角?

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電池與太陽能電池一體化設(shè)計方案

制造經(jīng)驗都是愛發(fā)科(ULVAC)提供的。愛發(fā)科提供的“是普通的濺射用制造裝置,除了正負(fù)電極之外,還可制造電解質(zhì)層。而且還有望大幅擴大面積”。不過,這樣的電池并不是誰都能制造出來的,“高溫處理時的溫度
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電池與太陽能電池一體化設(shè)計方案

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鋰離子電池SEI膜的性能影響

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電池內(nèi)的電解質(zhì)是什么?

電池內(nèi)的電解質(zhì)是什么? 要看是什么電池的鉛酸蓄電池的話是硫酸堿性電池的話是氫氧化鉀 鐵鎳蓄電池 也叫愛迪生電池。鉛蓄電池是一種酸性蓄電池,
2009-10-26 11:15:074684

水溶液電解質(zhì)電池的安全使用建議

對于我們常用的不可充電的原電池,國際標(biāo)準(zhǔn)IEC 60086-5“原電池—-第5部分:水溶液電解質(zhì)電池的安全”中就對其安全使用提出了諸多建議。
2012-05-30 15:39:241373

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)

近日,北京大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院高分子科學(xué)與工程系范星河教授/沈志豪副教授及其研究團隊成功研發(fā)出了一種新型、具有高溫穩(wěn)定性的鋰電池固態(tài)電解質(zhì)膜,有望打破現(xiàn)有鋰離子電池固態(tài)電解質(zhì)研究、產(chǎn)業(yè)格局。
2017-02-06 10:42:241697

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

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

針對電池的安全性方面對固態(tài)電解質(zhì)材料的研究分析

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)致的庫侖效率下降及容量衰減等問題,還能解決循環(huán)充放電過程中形成的鋰枝晶導(dǎo)致
2018-09-04 09:10:005012

鋰金屬電池復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)研究進展

近年來,固態(tài)電解質(zhì)因具有安全性高和防止枝晶生長等功能受到了研究者的廣泛關(guān)注和研究。
2019-05-09 08:53:324761

固態(tài)聚合物鋰電池電解質(zhì)的技術(shù)研究

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、安全性差等問題阻礙了鋰電池的進一步發(fā)展。 而與液態(tài)電解質(zhì)以及無機固態(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 16:50:534779

固態(tài)聚合物電解質(zhì)可使鋰離子電池能量密度翻倍

澳大利亞迪肯大學(xué)(Deakin University)的研究人員表示,他們已經(jīng)設(shè)法使用常見的工業(yè)聚合物來制造固體電解質(zhì),從而為固態(tài)電池能量密度翻倍打開了大門,這種固態(tài)電池在過熱時不會爆炸或著火。
2019-11-28 09:55:043333

性能優(yōu)越的固態(tài)電池,為何沒在電動汽車領(lǐng)域進行商用

固態(tài)電池是一種使用固體電極和固體電解質(zhì)的新型電池,與傳統(tǒng)電池相比具有能量高、安全性高等優(yōu)勢,固態(tài)電池在性能上面具有高的能量密度,電池內(nèi)部電解質(zhì)穩(wěn)定,不可燃、無腐蝕、不揮發(fā)、不存在漏液的特點。
2019-12-02 09:03:381186

研究人員開發(fā)出一種基于聚合物的固體電解質(zhì) 可用于生產(chǎn)自我修復(fù)商業(yè)電池

鋰離子電池因內(nèi)部經(jīng)常短路而臭名昭著,內(nèi)部短路會點燃電池的液體電解質(zhì),導(dǎo)致電池爆炸從而引發(fā)火災(zāi)。近日,伊利諾伊大學(xué)的工程師已經(jīng)開發(fā)出一種基于聚合物的固體電解質(zhì),這種電解質(zhì)在損壞后可以自愈,也可以在不使用刺激性化學(xué)物質(zhì)或高溫的情況下進行回收。
2019-12-25 14:21:39636

日本固態(tài)電池新材料可解決固態(tài)電解質(zhì)的選材問題

關(guān)于固態(tài)電池的技術(shù)問題,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 17:06:323242

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

安全問題一直以來都是阻礙鋰電池的工業(yè)使用的障礙,因為鋰電的高度易燃液體有機電解質(zhì)容易泄漏,而且還依賴于熱和機械不穩(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)

比起易燃的有機電解液,固態(tài)無機電解質(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)電池有望成為電動汽車的突破性技術(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)。在制造過程中,通過對溶液進行干燥,形成離子導(dǎo)電復(fù)合材料,這種材料可同時作為電解質(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)外媒報道,Ion Storage Systems公司推出堅固、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。
2020-03-24 16:56:064184

科學(xué)家研發(fā)新型半固態(tài)電解質(zhì),通過重新構(gòu)想的電池組件實現(xiàn)

據(jù)外媒報道,當(dāng)今的鋰電池由陰極,陽極和液體電解質(zhì)組成,該液體電解質(zhì)在充電和放電時在鋰離子之間來回傳遞。最近,科學(xué)家一直在研究電解質(zhì)的更多固態(tài)形式可能帶來什么,特別是在安全性方面。
2020-04-02 14:34:233850

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),因為電解質(zhì)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,會因為使用環(huán)境不同、物質(zhì)配方會不同,但是功能是一樣的,就是具有導(dǎo)電的功能。
2020-04-16 09:40:1022328

KIST研發(fā)高性能固態(tài)電解質(zhì),提高電動汽車整體性能

據(jù)外媒報道,韓國科學(xué)技術(shù)研究院能源材料中心的Hyoungchul Kim博士研究團隊成功研發(fā)了一款基于硫化物的超離子導(dǎo)體,可作為一種高性能固態(tài)電解質(zhì)用于固態(tài)電池。
2020-05-20 09:05:17754

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 09:00:232354

固態(tài)電池什么時候落地?

不過,需要指出的是,形成固態(tài)電解質(zhì)的途徑有很多種,但并非所有的固態(tài)電解質(zhì)都不易燃燒。李泓就明確表示,“ 我們最近發(fā)表了一些文章,論證了氧化物固態(tài)電解質(zhì)固態(tài)電池的一種)優(yōu)良的熱穩(wěn)定性,但是否每一種固態(tài)電解質(zhì)都意味著熱穩(wěn)定,還有待具體的研究數(shù)據(jù)。”
2020-08-14 10:53:421014

利用水溶液電解質(zhì)可生產(chǎn)電池?用起來更加安全?

內(nèi)部,正極和負(fù)極兩個電極浸在液體電解質(zhì)中。電池充放電時,液體電解質(zhì)就會傳導(dǎo)離子。水溶液電解質(zhì)不可燃性而備受關(guān)注。而且,在制造過程中,與非水電解質(zhì)不同,水溶液電解質(zhì)不易受水分影響,更方便操作,成本更低。對于這種材料來說,最大的挑戰(zhàn)在于如何保持性能。
2020-10-29 22:27:00635

鋰離子電池電解質(zhì)的要求及對電池性能的影響

? ? 一、鋰離子電池電解質(zhì)的基本要求用于鋰離子電池電解質(zhì)應(yīng)當(dāng)滿足以下基本要求,這些是衡量電解質(zhì)性能必須考慮的因素,也是實現(xiàn)鋰離子電池髙性能、低內(nèi)阻、低價位、長壽命和安全性的重要前提
2020-12-30 10:41:473413

固態(tài)電池會對電解液和隔膜材料廠商造成沖擊

固態(tài)電池,是一種使用固體電極和固體電解質(zhì)電池。會減少甚至不需要電解液和隔膜材料,因此市場認(rèn)為,固態(tài)電池會對電解液和隔膜材料廠商造成沖擊。
2021-01-18 09:42:354447

寧德時代公開“一種固態(tài)電解質(zhì)的制備方法”專利

1月20日消息,企查查APP顯示,寧德時代公開“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)專利。其中第一條公開號為CN112242556A。 專利摘要顯示
2021-01-20 17:23:552982

寧德時代兩大固態(tài)電池專利解讀

差,金屬鋰的不均勻沉積和溶解導(dǎo)致鋰枝晶和孔洞的不均勻形成,從而引發(fā)安全問題。 而鋰枝晶在固態(tài)電解質(zhì)中生長緩慢且難刺透,可燃性差,安全性更高,但其主要難題在于導(dǎo)電率低,成為固態(tài)電池商業(yè)化應(yīng)用的瓶頸。 現(xiàn)有固態(tài)電解質(zhì)按照材料體系
2021-01-26 10:01:214459

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,許多研究團隊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

簡述鋰枝晶穿過陶瓷固態(tài)電解質(zhì)的機制及緩解策略

? 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,在實際電流密度下金屬鋰進行沉積時,往往會穿透固態(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)計出一種用于柔性全固態(tài)鋰金屬電池的固體聚合物電解質(zhì)

【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)電池
2021-05-26 11:35:363360

固態(tài)電解質(zhì)中鋰驅(qū)動應(yīng)力變化監(jiān)測

電池在可再生能源持續(xù)轉(zhuǎn)型的過程中發(fā)揮著不可替代的作用,特別是可充電鋰離子電池(LIB)日益成為消費電子、電網(wǎng)、航空航天和電動汽車等戰(zhàn)略新興行業(yè)的主導(dǎo)力量。基于無機固體電解質(zhì)的全固態(tài)鋰離子電池(ASSB)可提供更高的安全性,更是下一代儲能產(chǎn)業(yè)有力的候選者。
2022-03-21 14:02:571385

“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)電池的重要組成部分,固態(tài)電解質(zhì)的理化性質(zhì)對固態(tài)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、高的機械強度,同時對正負(fù)電極具有良好的界面相容性。
2022-03-31 14:13:081813

鋰離子電池電解質(zhì)的基本要求

具有不可燃、與電極材料間的反應(yīng)活性低、柔軔性好等優(yōu)點,可以克服液態(tài)鋰離子電池的上述缺點,允許電極材料放電過程中的體積變化,比液體電解質(zhì)更耐沖擊、振動和變形,易于加工成型,可以根據(jù)不同的需要把電池做成不同形狀。
2022-05-10 15:48:143572

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,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 14:30:146093

如何可靠地測量固態(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)鋰金屬電池中的電解質(zhì)-負(fù)極界面保護層

電解質(zhì)-負(fù)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(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

基于醚的、不可燃的局部高濃度電解質(zhì)

本工作提出的一種新型的醚基LHCE,其中乙氧基(五氟)環(huán)三磷苯(PFPN),一種通常用于鋰離子電池的阻燃劑,被用作醚基HCE(一種濃縮的LiFSI-DME)電解液)的多功能稀釋劑。
2022-08-12 09:47:091627

聚合物固態(tài)電解質(zhì)的合理設(shè)計

對最近為高性能全固態(tài)電池應(yīng)用而設(shè)計的聚合物基電解質(zhì)方法進行了回顧和討論。這里顯示了最新的不同設(shè)計方法,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。
2022-08-18 10:12:25859

鋰金屬穿透單晶固態(tài)電解質(zhì)的原位電鏡表征

電池制造及循環(huán)過程中,鋰金屬與固態(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,因此鋰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。
2022-08-31 11:10:57494

基于氧化物固態(tài)電解質(zhì)的鈉電池(OSSBs)的研究進展介紹

氧化物固態(tài)電解質(zhì)的主要優(yōu)點是通用性強、穩(wěn)定性高、壽命長、操作安全、無泄漏,可極大提高儲能鈉基電池的安全性能。
2022-09-16 09:33:241694

一種合成的雙功能電解質(zhì)添加劑介紹

有機電解質(zhì)可燃性引起了人們對下一代電動汽車和智能電網(wǎng)系統(tǒng)的高容量電池越來越多的安全關(guān)注。
2022-09-20 17:56:15780

闡述電解質(zhì)內(nèi)部的電化學(xué)過程和力學(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 10:24:43961

氟化石墨烯增強聚合物電解質(zhì)用于固態(tài)鋰金屬電池

固體聚合物電解質(zhì)(SPEs)在固態(tài)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

鈉離子電池電解質(zhì)分類

固態(tài)電解質(zhì)材料主要包括三種類型:無機固態(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(fù)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 16:03:221459

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

多物理場作用下的多尺度載流子遷移行為至關(guān)重要 界面問題是固態(tài)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

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

使用LLZO/ PEO復(fù)合電解質(zhì)組裝固態(tài)鋰離子電池

的微通道可以改善電解質(zhì)和電極之間的界面連接,在大倍率和長循環(huán)的條件下提高固態(tài)鋰離子電池的放電能力。平面圖案結(jié)構(gòu)法為通過傳統(tǒng)制造工藝開發(fā)新型電極構(gòu)型提供了一個新的視角。當(dāng)固態(tài)鋰離子電池因為電極/電解質(zhì)連接處因動力學(xué)差需要更有效的電極界面時,它還可以提供靈活的電極設(shè)計和額外的電化學(xué)性能優(yōu)勢。
2022-11-28 15:56:331256

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 09:14:5310997

固態(tài)電池能否取代鋰離子電池

固態(tài)電池電解質(zhì)固態(tài),能量密度高 固態(tài)電池內(nèi)部沒有沉重的液態(tài)電解質(zhì),而是玻璃、陶瓷或其他材料形式的固態(tài)電解質(zhì)固態(tài)電池的整體結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)鋰離子電池相似,充放電方式也大同小異,但因為沒有液體,所以電池內(nèi)部更緊密,體積更小,能量密度增加。
2022-12-01 15:34:181589

開發(fā)一種不可燃的液態(tài)聚合物電解質(zhì)

由此產(chǎn)生的不易燃聚合物電解質(zhì)具有1.6 mS/cm的室溫離子電導(dǎo)率和25°C-100°C的寬操作窗口。受益于其液體性質(zhì),該電解質(zhì)可以與市面上的電極配對,而無需進一步的電池工程。
2022-12-05 11:02:17754

超薄固體電解質(zhì)用于固態(tài)電池

固態(tài)電池因其高能量密度和更高的安全性,有望滿足下一代儲能技術(shù)要求。在所有的固體電解質(zhì)中,硫固體電解質(zhì)因其較高的離子電導(dǎo)率、較低的晶界電阻、加工簡單而受到越來越多的關(guān)注。
2023-01-10 09:28:341684

開發(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)層在較長的循環(huán)期間會降低電池容量和功率。
2023-01-11 11:04:10720

關(guān)于全固態(tài)鋰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(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

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)和聚合物-無機復(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,被認(rèn)為是未來全固態(tài)電池更有前景的候選材料。
2023-02-03 10:36:192049

固態(tài)電池中鋰枝晶的起源與調(diào)控

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 16:43:512123

固態(tài)電池的工作原理是什么

什么是全固態(tài)電池? 如其名所示,全固態(tài)電池是構(gòu)成電池的所有部件均是“固態(tài)”的電池。鋰離子電池等二次電池(可以充電、反復(fù)使用的電池)基本上由以金屬為材料的兩個電極(正極和負(fù)極)以及充滿其間的電解質(zhì)構(gòu)成
2023-02-21 11:10:457027

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)電池(ASSLB)中是可行的,并具有駕馭電動汽車的高安全性。
2023-02-23 09:50:281137

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)鋰金屬電池

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(zhǔn)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 11:41:02760

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)的金屬電池因其能量密度和安全性的優(yōu)勢在電化學(xué)儲能領(lǐng)域具有巨大應(yīng)用潛力。
2023-03-30 10:54:39524

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

具有高電流能力且不可燃的質(zhì)子有機電解質(zhì)用于電池

可充電鋅電池(RZBs)具有多種優(yōu)勢被認(rèn)為是下一代電化學(xué)設(shè)備的有力競爭者。然而,由于水性體系中復(fù)雜的反應(yīng)動力學(xué),傳統(tǒng)的水性電解質(zhì)可能通過快速容量衰減和差的庫侖效率(CE)對長期電池循環(huán)造成嚴(yán)重危害。
2023-04-17 09:55:241240

雜化動態(tài)共價網(wǎng)絡(luò)用作鋰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(yán)重的問題:不可控的鋰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(fù)極側(cè)不均勻的鋰沉積,不可控的鋰枝晶生長會導(dǎo)致電池庫侖效率(CE)低、內(nèi)部短路甚至失效(圖示1a)。(2)鋰金屬與有機電解質(zhì)反應(yīng)形成的本征SEI膜具有機械脆性,無法
2023-05-11 08:47:29521

深度解析固態(tài)電池技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用

固態(tài)電池大幅提升電池安全,打破液態(tài)電池能量密度瓶頸。固態(tài)電池采用固態(tài)電解質(zhì),部分或全部替代液態(tài)電解質(zhì),可大幅提升電池的安全性、能量密度,是現(xiàn)有材料體系長期潛在技術(shù)方向。
2023-05-22 12:32:167663

凝聚態(tài)電池固態(tài)電池的區(qū)別

凝聚態(tài)電池固態(tài)電池都屬于新型電池技術(shù),但它們之間有幾個顯著的區(qū)別:   電解質(zhì)形式:凝聚態(tài)電池采用液體或半固態(tài)電解質(zhì),而固態(tài)電池使用固態(tài)電解質(zhì)。這意味著凝聚態(tài)電池電解質(zhì)可以流動,而固態(tài)電池
2023-06-08 16:51:372069

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)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,對于固態(tài)電解質(zhì)電化學(xué)性能的評價需要新的方法與評價維度。新發(fā)布實施的T/SPSTS 019—2021
2023-06-25 16:43:28463

新型固態(tài)電解質(zhì)的電導(dǎo)率和性價比三駕馬車?yán)瓌尤?b class="flag-6" style="color: red">固態(tài)電池實用化

開發(fā)合適的固態(tài)電解質(zhì)是實現(xiàn)安全、高能量密度的全固態(tài)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)定性和成本競爭力等方面同時勝任實際應(yīng)用需求。
2023-06-30 09:39:571002

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)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,限制了全固態(tài)電池的商業(yè)應(yīng)用。
2023-08-09 09:38:531149

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

通過一種原位熔化反應(yīng),在電解質(zhì)顆粒表面生成共價鍵配位,來解決固態(tài)電池的氧化穩(wěn)定性差和枝晶的問題。
2023-09-05 10:14:321361

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)電池(ASSBs)中硫化物基固態(tài)電解質(zhì)的界面穩(wěn)定性問題。
2023-11-01 10:41:23407

重識全面電動化語境下的固態(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)電池和半固態(tài)電池的優(yōu)缺點

固態(tài)電池和半固態(tài)電池是新一代高性能電池技術(shù),具有許多傳統(tǒng)液態(tài)電池所沒有的優(yōu)勢。固態(tài)電池和半固態(tài)電池都是基于固態(tài)電解質(zhì)的設(shè)計,其中固態(tài)電池的正負(fù)極材料均為固態(tài),而半固態(tài)電池中只有其中一端是固態(tài)。本文
2023-12-25 15:20:022915

固態(tài)鋰金屬電池負(fù)極界面設(shè)計

固態(tài)鋰金屬電池有望應(yīng)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 10:14:14246

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 14:58:541489

不同類型的電池電解質(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,隨著正極板上形成氧化鉛(PbO2),酸變得更稠密,然后在完全放電時變成幾乎水。鉛酸電池有溢流和密封
2024-02-27 17:42:11188

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