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標(biāo)簽 > 鋰金屬
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Chem:創(chuàng)紀(jì)錄!鋰金屬庫倫效率達(dá)99.72%!
作者首先對所報告的溶劑和醚類稀釋劑進(jìn)行計算,并按最小ESP( 靜電勢)值進(jìn)行分類(圖1A)。傳統(tǒng)的高于最小ESP值(>120 kJ mol-1)的...
鋰金屬以其在可充電電池中的超高理論比容量(3860 mAh·g-1)和超低氧化還原電位(相對于標(biāo)準(zhǔn)氫電極為-3.04 V)的誘人特性重新引起了人們的興趣。
2023-01-31 標(biāo)簽:可充電電池固體電解質(zhì)鋰金屬 585 0
關(guān)于全固態(tài)鋰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(dǎo)電性和加工性而受到人們的...
鋰金屬(Li)由于具有最高的理論容量(3860 mAh g?1),最低的電勢(-3.04 V 相對于標(biāo)準(zhǔn)氫電極)和適中的密度(0.534 g cm?3)...
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) 2.0萬 0
首先,采用抽真空充金屬鋰保護(hù)氣體的干燥熔鋰罐加熱金屬鋰錠至其熔融成液態(tài)金屬鋰;其次,在鈍化罐內(nèi)制備鈍化金屬鋰微球,具體方法為:在所述鈍化罐內(nèi)形成冷卻鈍化...
高能數(shù)造鋰金屬全固態(tài)電池小試級整線正式交付
近日,國內(nèi)領(lǐng)先的新能源技術(shù)解決方案提供商——高能數(shù)造,成功向一家產(chǎn)業(yè)端客戶交付了其自主研發(fā)的鋰金屬全固態(tài)電池小試級整線設(shè)備,標(biāo)志著公司在全固態(tài)電池技術(shù)領(lǐng)...
2024-07-18 標(biāo)簽:全固態(tài)電池鋰金屬 539 0
局部中濃電解液實現(xiàn)高比能鋰金屬電池的構(gòu)建
基于此,南方科技大學(xué)趙天壽院士、李一舉教授在國際能源領(lǐng)域頂級期刊Energy & Environmental Science上發(fā)表題為“A So...
一種簡單的一步卷對卷制造零體積膨脹鋰金屬復(fù)合負(fù)極
在這種夾層結(jié)構(gòu)中,具有分級介孔結(jié)構(gòu)的上層電子絕緣EI層引導(dǎo)Li+離子向zeroVE-Li的底部區(qū)域遷移。底部親鋰LiMg合金不僅可以促進(jìn)鋰金屬自下而上致...
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-DM...
鋰金屬負(fù)極在潮濕空氣中的實用化和規(guī)?;a(chǎn)
研究Li金屬抵抗潮濕空氣中的結(jié)構(gòu)、形貌及電化學(xué)穩(wěn)定性,可突破鋰負(fù)極受到苛刻的潮濕條件下的組裝環(huán)境限制。在Li表面涂上疏水且離子導(dǎo)電的聚合物-LiF-合金...
清華大學(xué)楊誠課題組在高安全性鋰金屬電池技術(shù)取得重大突破
鋰金屬電池的電極容量可達(dá)到目前商用鋰離子電池的10倍以上,是未來最有希望的高能量密度電化學(xué)儲能技術(shù)。然而,直接使用金屬鋰也存在嚴(yán)重的安全隱患、較差的倍率...
雙鹽電解質(zhì)體系抑制鋰枝晶及提升鋰金屬庫侖效率的研究
隨著先進(jìn)便攜式電子產(chǎn)品、電動汽車等的快速發(fā)展,對于電池的能量密度提出了更高的要求。金屬鋰具有高的理論比容量(3860 mAh/g)及-3.04 V 的超...
智利雖然是世界上已知的擁有最大鋰儲量的國家(智利鋰儲量約占全球52%),但2017年只生產(chǎn)了14100噸鋰,這也意味著智力鋰的市場份額從2016年的37...
2018-06-22 標(biāo)簽:鋰金屬 1993 0
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