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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>研究人員發(fā)現(xiàn)使用離子液體Py1 4TFSI作為電解質(zhì)添加劑可延長(zhǎng)鋰硫電池的循環(huán)壽命

研究人員發(fā)現(xiàn)使用離子液體Py1 4TFSI作為電解質(zhì)添加劑可延長(zhǎng)鋰硫電池的循環(huán)壽命

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2022-11-28 10:20:002917

IPC電解質(zhì)發(fā)展的進(jìn)展和挑戰(zhàn)

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2016-12-30 19:16:12

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電解液——鋰電池的‘血液’

研制中主要挑戰(zhàn)“電解液被喻為鋰電池的‘血液’,擔(dān)負(fù)電池充放電過程離子輸運(yùn)任務(wù),具有不可替代的作用。其一般由高純度有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鹽(六氟磷酸等)、添加劑等原料組成?!辟R艷兵告訴記者。以鋰離子電池
2018-08-07 18:47:23

空氣電池未來或擊敗鋰離子電池

優(yōu)點(diǎn)尤其為電動(dòng)車行業(yè)所關(guān)注,因?yàn)樾◇w積電池組對(duì)電動(dòng)車十分有利。然而,-空氣電池想要在成本和使用壽命上比肩傳統(tǒng)的鋰離子電池、達(dá)到“穩(wěn)定生產(chǎn)期”,還有很長(zhǎng)的路要走。  Viswanathan研究的價(jià)值
2018-10-09 10:28:23

空氣電池研究進(jìn)展和最新情況

還缺乏對(duì)何種電極材料能夠促進(jìn)電池內(nèi)部電化學(xué)反應(yīng)發(fā)生的理解。Shao-Horn和其團(tuán)隊(duì)成員在41日出版的《電化學(xué)與固態(tài)快報(bào)》上報(bào)道了其研究成果,在-空氣電池中使用金或鉑金電極作為催化具有比單一碳
2016-01-13 16:04:23

LTC4099可延長(zhǎng)離子電池的使用壽命

LTC4099,電池調(diào)節(jié)器使用I2C控制電池調(diào)節(jié)器延長(zhǎng)離子電池的使用壽命。鋰離子電池自然老化,預(yù)計(jì)壽命約為三年
2019-07-12 07:37:46

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動(dòng)力鋰離子電池安全技術(shù)的進(jìn)展

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固體電解質(zhì)的物理性質(zhì)如何?

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對(duì)于鋰電池的開發(fā)將面臨這樣的挑戰(zhàn)

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2017-01-17 09:37:14

新技術(shù):空氣電池是否能成為下一代電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?

,研究人員也開始將精力集中在研究空氣電池上。因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">鋰空氣電池比鋰離子電池輕得多,更輕的汽車意味著更長(zhǎng)的續(xù)航里程??梢钥隙ǖ氖?,空氣電池在理想情況下具有更高的能量密度。理論上說,只有這種電池能讓
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2011-03-10 16:36:32

電動(dòng)車電源首選的鋰離子電池易于著火問題如何解決?

University)的研究人員開發(fā)出可望克服這個(gè)難題的解決方案。鋰離子電池如此容易自燃的原因在于電池陽極與陰極之間進(jìn)行電子交換時(shí)必要的電解質(zhì),它是一種高度活性的物質(zhì),而且十分易燃。史丹佛大學(xué)研究
2017-01-22 17:10:17

聚合物鋰電池的生產(chǎn)

聚合物鋰離子電池所用原材料主要有的氧化物、石墨、固態(tài)聚合物電解質(zhì)、金屬集流體、導(dǎo)電、黏結(jié)、鋁塑膜等。圖7-126是聚合物鋰離子電池的生產(chǎn)流程,一般是將電極活性物質(zhì)與溶劑、導(dǎo)電、黏結(jié)混合,經(jīng)
2013-05-10 11:34:11

解密:空氣電池

共同開發(fā)出了新構(gòu)造的大容量空氣電池。他們通過將電解液分成兩種來解決上述問題。在負(fù)極(金屬)一側(cè)使用有機(jī)電解液,在正極(空氣)一側(cè)使用水性電解液。在兩種電解液之間設(shè)置只有鋰離子穿過的固體電解質(zhì)膜,將兩者
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超薄電解質(zhì)電容器問世 手機(jī)可迎袖珍化時(shí)代

)的材料構(gòu)成,該材料能存儲(chǔ)電能。而且,由于電離子可以在這些“多孔鎳氟化物薄膜”中自由通行,所以該設(shè)計(jì)完全可以起到傳統(tǒng)電池的放電作用?! ∶绹?guó)萊斯大學(xué)的研究人員表示,該電解質(zhì)電容器擁有超級(jí)電容器般的優(yōu)良性
2014-09-24 16:51:23

超薄電解質(zhì)電容器問世 手機(jī)可迎袖珍化時(shí)代

研究人員表示,該電解質(zhì)電容器擁有超級(jí)電容器般的優(yōu)良性能,并且能夠在萬次充放電、或者千次彎折之后仍然保持76%的高電池容量?! ∪绻f未來移動(dòng)智能設(shè)備的發(fā)展趨勢(shì)是朝著迷你化發(fā)展的話,這一可彎曲的電解質(zhì)
2014-09-25 16:39:28

電池VS聚合物鋰電池,誰才是未來的主角?

很熱也不爆炸?! ?、導(dǎo)電性  鋰電池的電導(dǎo)率保持一個(gè)穩(wěn)定的值,而不會(huì)受輔助材料質(zhì)量的影響。  聚合物電池的固態(tài)電解質(zhì)離子電導(dǎo)率低,目前主要是加入了一些添加劑使其成為凝膠電解質(zhì),以改善電導(dǎo)率?! ?
2018-08-17 10:00:51

離子電池循環(huán)壽命影響因素及預(yù)測(cè)

等分別對(duì)電池的正極、負(fù)極及電解液在循環(huán)中的變化機(jī)理進(jìn)行了系統(tǒng)深入的分析。作者認(rèn)為負(fù)極SEI膜的形成和后續(xù)生長(zhǎng)會(huì)伴隨著活性的不可逆損失,而且SEI膜并不具備真正的固體電解質(zhì)功能,除了鋰離子以外,其他物質(zhì)
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離子電池電解液有機(jī)溶劑的發(fā)展趨勢(shì)

,在溶劑的綜合性能上超越碳酸酯;更為簡(jiǎn)便的方法是在碳酸酯類溶劑的基礎(chǔ)上,加入不同類型的添加劑,彌補(bǔ)碳酸酯類溶劑的不足,或提高液體電解質(zhì)的綜合性能,或獲得某一方面的特性,以滿足鋰離子電池的實(shí)際需要
2013-06-17 10:55:57

離子電池電解液超全面介紹 有何神秘之處?

添加劑、阻燃添加劑、過充保護(hù)添加劑、控制電解液中H2O和HF含量的添加劑、改善低溫性能的添加劑、多功能添加劑;用于鋰離子電池電解質(zhì)一般應(yīng)該滿足以下基本要求:a.高的離子電導(dǎo)率,一般應(yīng)達(dá)到1
2017-02-22 11:59:05

離子電池電極材料中的交叉效應(yīng)研究

,跨接實(shí)際上可以通過保護(hù)金屬負(fù)極來延長(zhǎng)循環(huán)壽命,而金屬負(fù)極通常是金屬電池中的限制電極。這項(xiàng)工作還進(jìn)一步證明,無論是通過添加劑還是更重氟化的鹽,SEI和CEI中的氟含量越高,可以實(shí)現(xiàn)循環(huán)壽命的提高
2022-08-30 08:15:15

固體電解質(zhì)化學(xué)定傳感器的實(shí)驗(yàn)研究

采用氧化釔穩(wěn)定氧化鋯作為固體電解質(zhì),稀土氧化釔和氧化釔的混合物作為輔助電極組裝電化學(xué)定電池,定實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該定傳感器所測(cè)電動(dòng)勢(shì)信號(hào)較為穩(wěn)定,響應(yīng)較快重現(xiàn)性
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銀類添加劑對(duì)降低MH/Ni電池內(nèi)壓的研究 摘要:研究了含銀添加劑對(duì)電池性能
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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 首先 同種反應(yīng)物 用不同電解質(zhì) 進(jìn)行反應(yīng)是不一樣電解質(zhì) 他干什么用呢?舉個(gè)例子甲烷與氧氣 原電池酸性電
2009-10-20 12:08:181163

離子電池聚合物電解質(zhì)導(dǎo)電機(jī)理是什么?

離子電池聚合物電解質(zhì)導(dǎo)電機(jī)理是什么? 摘要:綜述了鋰離子電池聚合物電解質(zhì)的導(dǎo)電模型,并介紹了近年來對(duì)聚合物導(dǎo)電機(jī)理的研究。  關(guān)鍵詞:聚
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離子電池及其電解質(zhì)研究

離子電池及其電解質(zhì)研究 摘要 介紹了鋰離子二次電池的發(fā)展以及與其它二次電池性能的比較,并對(duì)影響鋰離子二次電池性能的幾個(gè)問題作了闡述。著重論述了
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這21種固態(tài)電解質(zhì)可用于制造不可燃電池?。。?!

電解質(zhì)電池的正極和負(fù)極之間來回傳輸鋰離子液體電解質(zhì)的價(jià)格便宜,離子的傳導(dǎo)效果也非常好,但如果發(fā)生電池過熱或因穿刺而短路時(shí),可能導(dǎo)致起火 美國(guó)斯坦福大學(xué)(Stanford University)的研究人員利用人工智能(AI)技術(shù),辨識(shí)出超過20種固態(tài)電解質(zhì),可望用于取代目前在電池中所使用的揮發(fā)性液體。
2017-01-12 01:04:112421

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2017-09-27 08:48:4818

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,這主要是由于電池在濫用(熱沖擊、過充、短路等)狀態(tài)下引起熱失控而導(dǎo)致的安全性問題,特別是在電動(dòng)車等大容量電源應(yīng)用方面,安全問題尤其重要。目前,鋰離子電池電解質(zhì)大多為有機(jī)液體電解質(zhì),由有機(jī)溶劑和導(dǎo)電鹽組
2017-09-27 19:33:367

離子電池電解液的添加劑概述及其性能的描述

烯阻燃添加劑的問世為進(jìn)一步提高鋰離子電池的高溫性能、循環(huán)性能和安全性能奠定了基礎(chǔ),從這個(gè)意義上講,電解質(zhì)體系的優(yōu)化代表著最近幾年世界鋰離子電池發(fā)展的主要方向并正在取得重要進(jìn)展。 添加劑具有針對(duì)性強(qiáng)、用量小的特點(diǎn),能在不提高或基本不提高生產(chǎn)成本、
2017-09-28 18:45:295

金屬表面預(yù)處理和電解添加劑對(duì)鋰電極表面的改性介紹

本文綜述了金屬二次電池中提高負(fù)極性能的研究進(jìn)展。分別介紹了以下改性方法對(duì)金屬表面進(jìn)行預(yù)處理,使其表面預(yù)先形成性能良好的固體電解質(zhì)界面膜,或直接在其表面制備保護(hù)膜;在電解液中加入添加劑對(duì)鋰電
2017-10-11 11:20:457

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研究人員通過在金屬Li上的雜化無機(jī)/有機(jī)Li化合物的自形成,提出了一種制造穩(wěn)定、靈活的SEI層的策略。這種穩(wěn)定的SEI膜足夠堅(jiān)固來適應(yīng)Li層大的體積變化,阻止了Li枝晶的生長(zhǎng),并且極大的減小了電解質(zhì)的分解。
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酰氯電池原理與優(yōu)缺點(diǎn)

Li/SOCl2電池負(fù)極、碳正極和一種非水的SOCl2:LiAlCl4電解質(zhì)組成。亞酰氯既是電解質(zhì),又是正極活性物質(zhì)。其他的電解質(zhì)鹽,例如LiAlCl4,在特殊設(shè)計(jì)的電池中使用過,但電解液配方不同,電極性能就不同。負(fù)極、正極和SOCl2的成分要根據(jù)電池預(yù)期獲得的性能,由制造商選定。
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電池電解液技術(shù)發(fā)展5大趨勢(shì)解析

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2018-03-02 17:14:1016484

離子在有機(jī)電解液、固態(tài)電解質(zhì)以及離子液體電解質(zhì)中是如何遷移的?

直到目前為止,還沒有一款完全理想的、適合于鋰電池電解質(zhì)。如今最常用的還是有機(jī)電解液,因?yàn)槠渚哂懈叩?b class="flag-6" style="color: red">離子電導(dǎo)率和較寬的溫度使用范圍。
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國(guó)外研究人員創(chuàng)建了一款氟基電解質(zhì),與金屬陽極相搭配,使其充放電循環(huán)周期達(dá)到了1000次,電池容量也較大。
2018-07-31 15:58:063362

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電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速!Oxis建立電池電解質(zhì)及正極材料工廠

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研究:一種電解質(zhì)材料添加劑可讓鋰離子電池在-40℃的溫度下工作 60℃高溫下也不會(huì)影響性能

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2019-07-01 16:07:341386

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大多數(shù)電解質(zhì)溶液的關(guān)鍵添加劑是碳酸乙烯酯,它有助于形成保護(hù)層,防止電解質(zhì)成分與陽極相互作用時(shí)進(jìn)一步分解。然而,碳酸乙烯酯具有較高的熔點(diǎn),這限制了其在低溫下的性能。
2019-08-10 10:16:444312

美國(guó)開發(fā)出一種新型陰極和電解質(zhì)系統(tǒng) 有望改善鋰離子電池

據(jù)最新一期的《自然·材料》報(bào)道,為了開發(fā)電池的替代品,減少對(duì)稀有金屬的依賴,美國(guó)佐治亞理工學(xué)院研究人員開發(fā)出一種有前景的新型陰極和電解質(zhì)系統(tǒng),用低成本的過渡金屬氟化物和固體聚合物電解質(zhì)代替昂貴的金屬和傳統(tǒng)的液體電解質(zhì),有望帶來更安全、更輕和更便宜的鋰離子電池。
2019-09-16 10:22:321545

阿貢國(guó)家實(shí)驗(yàn)室研究人員開發(fā)出新型電解質(zhì)混合物 有望應(yīng)用于下一代鋰離子電池

據(jù)外媒報(bào)道,美國(guó)能源部阿貢國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的研究人員,開發(fā)出新型電解質(zhì)混合物和一種簡(jiǎn)單的添加劑,可以增加硅負(fù)極的表面和整體穩(wěn)定性,有望應(yīng)用于下一代鋰離子電池
2019-10-23 14:56:13761

科學(xué)家將開發(fā)液體電池系統(tǒng) 有望應(yīng)用于規(guī)?;瘍?chǔ)能等領(lǐng)域

據(jù)外媒報(bào)道,鄭州大學(xué)、清華大學(xué)和斯坦福大學(xué)的研究人員,聯(lián)手開發(fā)液體電池系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱SELL-S和SELL-Se)。這兩種電池采用固體電解質(zhì),能量密度有望超過500wh /kg和1000 wh /l,具備低的能量成本和良好的電化學(xué)循環(huán)穩(wěn)定性,有望應(yīng)用于規(guī)?;瘍?chǔ)能等領(lǐng)域。
2019-10-28 15:51:39886

固態(tài)聚合物鋰電池電解質(zhì)的技術(shù)研究

在當(dāng)下的化學(xué)電池體系中,鋰電池由于高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)壽命、無記憶效應(yīng)等特點(diǎn)被認(rèn)為是最具前景的一種儲(chǔ)能器件。目前傳統(tǒng)的鋰離子電池(如圖1)使用的是有機(jī)液體電解質(zhì),盡管液體電解質(zhì)能夠提供較高的離子電導(dǎo)率
2020-06-05 16:50:537493

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

離子電池因內(nèi)部經(jīng)常短路而臭名昭著,內(nèi)部短路會(huì)點(diǎn)燃電池液體電解質(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(jìn)行回收。
2019-12-25 14:21:391029

特斯拉專利公開:使用電解質(zhì)添加劑可延長(zhǎng)電池使用壽命和性能

12月27日消息,據(jù)消息報(bào)道,電動(dòng)汽車制造商特斯拉最近公開了一項(xiàng)專利,旨在通過使用多種電解質(zhì)添加劑延長(zhǎng)離子電池的使用壽命。若這項(xiàng)技術(shù)投入使用,電池使用壽命有望延長(zhǎng)至160萬公里。
2019-12-27 14:08:513889

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?yàn)殇囯姷母叨纫兹?b class="flag-6" style="color: red">液體有機(jī)電解質(zhì)容易泄漏,而且還依賴于熱和機(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 14:51:324390

10微米厚的陶瓷電解質(zhì) 讓固態(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。
2020-03-24 16:56:065339

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(shí)現(xiàn)

據(jù)外媒報(bào)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(shí)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 14:34:234948

阿科瑪新型電解添加劑LiTDI能提升電池壽命

據(jù)外媒報(bào)道,阿科瑪(Arkema)公司推出的新型電解添加劑LiTDI,不僅能延長(zhǎng)電池壽命,加快充電速度,對(duì)于電動(dòng)汽車必需的高容量電池材料,還解決了材料純度和穩(wěn)定性問題。
2020-04-10 17:09:313544

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 09:40:1025415

科學(xué)家的新發(fā)現(xiàn)提高了半固態(tài)電池的性能

新加坡的研究人員發(fā)現(xiàn)了一種電解質(zhì),這種電解質(zhì)可以生產(chǎn)出高度穩(wěn)定的半固態(tài)電池,可能使其商業(yè)化更近一步。
2020-04-23 16:12:333967

日本打造陶瓷柔性電解質(zhì)薄片新方法,使其能夠在更大的溫度范圍工作

外媒報(bào)道,日本首都大學(xué)東京(4月變更為東京都立大學(xué))研發(fā)了一種為金屬電池打造陶瓷柔性電解質(zhì)薄片的新方法。研究人員將石榴石型陶瓷、聚合物粘合劑和一種離子液體混合在一起,打造出一種類固態(tài)片狀電解質(zhì)
2020-05-19 14:30:433236

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 09:00:233168

特斯拉研究人員探討如何突破無負(fù)極金屬電池的極限

此外,研究人員還對(duì)無負(fù)極電池進(jìn)行測(cè)試,以評(píng)估其安全性。他們根據(jù)研究結(jié)果設(shè)計(jì)出的電解質(zhì)可以優(yōu)化電池性能,并將其壽命延長(zhǎng)至充放電循環(huán)次數(shù)可達(dá)200次。研究人員表示,他們將繼續(xù)進(jìn)行研究,使無負(fù)極電池達(dá)到實(shí)際應(yīng)用水平。
2020-09-12 09:37:252882

新型固體材料可替代電池中的易燃液體電解質(zhì)

電池充放電過程中,鋰離子通過電解質(zhì)在正負(fù)極之間穿梭。大多數(shù)鋰離子電池使用的是液體電解質(zhì),如果電池被擊穿或短路,電解質(zhì)就會(huì)燃燒。與之相反,固體電解質(zhì)很少著火,而且可能更有效。
2020-09-25 10:21:101296

新宙邦電解液的研究新進(jìn)展和成果

新宙邦在新型功能電解添加劑TPP、新型鹽-LiHFDF、固態(tài)電解質(zhì)、阻燃電解液等領(lǐng)域的研究新進(jìn)展和成果成果分享。
2020-09-28 10:36:514383

理論與實(shí)驗(yàn)的結(jié)合:建立一種新型聚合物電池

研究人員發(fā)現(xiàn),與傳統(tǒng)的電池相比,經(jīng)過100次以上的充電循環(huán)后,新型電池的容量尚能提高一倍。
2020-12-25 21:47:371021

理論與實(shí)驗(yàn)結(jié)合建立一種新型的聚合物電池

研究人員發(fā)現(xiàn),與傳統(tǒng)的電池相比,經(jīng)過100次以上的充電循環(huán)后,新型電池的容量尚能提高一倍。
2020-12-25 21:49:261028

離子電池電解質(zhì)的要求及對(duì)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(shí)現(xiàn)鋰離子電池髙性能、低內(nèi)阻、低價(jià)位、長(zhǎng)壽命和安全性的重要前提。 圖1
2020-12-30 10:41:475395

簡(jiǎn)述枝晶穿過陶瓷固態(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,使用金屬作為負(fù)極和陶瓷作為固態(tài)電解質(zhì)的固態(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,這是制約其
2021-04-29 10:20:384338

剖析穩(wěn)定金屬電池的長(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來穩(wěn)定金屬。研究發(fā)現(xiàn),P2S5可以通過CS2溶解,該溶液可以促進(jìn)原位形成含有無機(jī)Li?P?S化合物(
2021-06-04 15:25:053283

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(diǎn),可以克服液態(tài)鋰離子電池的上述缺點(diǎn),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(dòng)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 15:48:146102

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 14:30:1410491

通過目標(biāo)回收實(shí)現(xiàn)短路固態(tài)電解質(zhì)的直接回收

LLZO石榴石型固態(tài)電解質(zhì)因?yàn)槠漭^高的室溫離子電導(dǎo)率(10-4-10-3 S/cm),良好的電化學(xué)穩(wěn)定性以及較高的力學(xué)強(qiáng)度受到研究人員的廣泛關(guān)注。但電池在室溫運(yùn)行中,LLZO會(huì)被枝晶穿透,從而發(fā)生短路。
2022-08-16 09:36:172020

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,以及鹽分子設(shè)計(jì)。
2022-08-18 10:12:251936

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(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 09:14:516311

相變電解質(zhì)助力高穩(wěn)定性金屬電池

離子電池中除了電極,電解液也是電池中的重要組成部分。典型的液體電解質(zhì)由混合溶劑、鹽和添加劑組成,以上構(gòu)成了經(jīng)典的“溶劑化的陽離子”構(gòu)型
2022-10-25 09:14:443023

分析不同電解液體系對(duì)電池產(chǎn)氣行為及產(chǎn)氣成分的影響

電解液是鋰離子電池四大主材之一,有鋰離子電池的“血液”之稱,電解液主要由有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鹽及不同類型的添加劑組成。
2022-10-31 14:26:274508

如何讓鋰離子改變沉積形態(tài)并提高循環(huán)穩(wěn)定性

目前鋰離子電池中使用的商用碳酸鹽電解質(zhì)會(huì)與發(fā)生劇烈反應(yīng),產(chǎn)生不均勻且易碎的固體電解質(zhì)界面 (SEI)。因此,循環(huán)過程中的體積變化會(huì)導(dǎo)致 SEI 破裂,從而導(dǎo)致枝晶的生長(zhǎng)以及“死”的形成,最終導(dǎo)致電池失效并限制金屬電池(LMBs)的實(shí)際應(yīng)用。
2022-11-06 19:56:284734

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

在基于固體聚合物電解質(zhì)(SPE)的金屬電池中,雙離子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)過程中的界面穩(wěn)定性。
2022-11-16 09:10:534281

六甲基二硅基胺基,一種提升高電壓窗口、循環(huán)穩(wěn)定性的電解添加劑

本文報(bào)告了六甲基二硅化鋰(LiHMDS)作為電解質(zhì)添加劑,在典型的含氟碳酸鹽非水電解質(zhì)溶液中添加0.6 wt%的LiHMDS,能夠在25°C?60°C溫度范圍下施加4.5 V的高截止電池電壓,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的Li||NCM811電池運(yùn)行1000或500次循環(huán)。
2022-11-18 10:03:054649

金屬電池微觀結(jié)構(gòu)與固體電解質(zhì)界面之間的關(guān)系

電池中,隨著摩爾濃度的增加而降低的過電位似乎是SEI形成后界面電荷轉(zhuǎn)移電阻降低的結(jié)果。在電解質(zhì)中,較大的鋰離子遷移(tLi+)被認(rèn)為是有利的,因?yàn)樗?b class="flag-6" style="color: red">延長(zhǎng)了位于金屬表面附近的電解質(zhì)中的鋰離子耗盡的時(shí)間。
2022-12-06 09:53:153079

新型水系電解質(zhì)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)循環(huán)壽命的高壓水系/鈉離子電池

1)本工作選擇了一種低成本、低毒的酰亞胺——己內(nèi)酰胺(CPL)作為共溶劑,既作為氫鍵受體,也作為供體,調(diào)控水系電解質(zhì)中的水分子氫鍵網(wǎng)絡(luò)。
2022-12-09 09:57:094099

超低溫LiCoO2電池中通過防凍電解質(zhì)重建富LiF界面

因此,開發(fā)低溫高性能Li//LCO電池研究重點(diǎn)是提高電解質(zhì)的低溫性能,常見策略主要包括液化氣體電解質(zhì)、共溶劑電解質(zhì)、添加稀釋、使用高度氟化溶劑等,但液化氣體電解質(zhì)設(shè)計(jì)復(fù)雜,難以商業(yè)化并存在安全隱患,助溶劑和稀釋添加劑的使用會(huì)限制Li+配位
2022-12-13 14:09:021817

基于PPS組裝的金屬電池具有優(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添加劑的開發(fā)、人工SEI層和三維(3D)負(fù)極的構(gòu)建、隔膜的改性和固態(tài)/半固態(tài)電解質(zhì)的應(yīng)用等策略穩(wěn)定金屬負(fù)極。其中應(yīng)用固態(tài)/半固體電解質(zhì)策略也是解決傳統(tǒng)液體電池安全問題
2022-12-20 09:33:492421

離子電池電解研究的重要性

電解液由電解質(zhì)、溶劑(DMC、DEC、EMC、EC、PC等)和添加劑(成膜、阻燃、防過充保護(hù)等)組成,通過剖析不同產(chǎn)品的電解液組成配合電化學(xué)性質(zhì)可以幫助更好地開發(fā)或應(yīng)用創(chuàng)新的鋰離子電池電解液產(chǎn)品。
2023-02-24 11:09:391410

不同添加劑(FEC、VC、CEC)電解液對(duì)電池性能影響!

本文作者對(duì)扣式鋰離子電池進(jìn)行充放電性能測(cè)試,通過分析不同EC基電解添加劑比例下電池的放電比容量、首次庫侖效率、循環(huán)穩(wěn)定性等,探究EC基電解添加劑對(duì)Si-C負(fù)極體系性能的影響。
2023-03-29 10:55:5817076

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

電解質(zhì)作為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)于金屬的穩(wěn)定性有著很大的影響。
2023-04-06 14:11:543289

新型固體電解質(zhì)材料可提高電池安全性和能量容量

利物浦大學(xué)的研究人員公布了一種新型固體電解質(zhì)材料,這種材料能夠以與液體電解質(zhì)相同的速度傳導(dǎo)鋰離子,這是一項(xiàng)可能重塑電池技術(shù)格局的重大突破。
2024-02-19 16:16:521748

不同類型的電池電解質(zhì)都是什么?

電解質(zhì)通過促進(jìn)離子在充電時(shí)從陰極到陽極的移動(dòng)以及在放電時(shí)反向的移動(dòng),充當(dāng)使電池導(dǎo)電的催化。離子是失去或獲得電子的帶電原子,電池電解質(zhì)液體,膠凝和干燥形式的可溶性鹽,酸或其他堿組成。電解質(zhì)也來自
2024-02-27 17:42:113562

MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固態(tài)硬盤(SSD)可延長(zhǎng)壽命

MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固態(tài)硬盤(SSD)可延長(zhǎng)壽命
2024-03-18 10:24:361225

最新Nature Energy開發(fā)新型稀釋助推金屬電池實(shí)用化!

眾所知周,通過調(diào)控電解液來穩(wěn)定固體電解質(zhì)間相(SEI),對(duì)于延長(zhǎng)金屬電池循環(huán)壽命至關(guān)重要。
2024-05-07 09:10:382317

離子液體添加劑用于高壓無負(fù)極金屬電池

,醚溶劑氧化受到抑制,鋁腐蝕加劇。因此,在使用LiFSI基濃縮電解質(zhì)時(shí),在不犧牲鍍/剝離效率的情況下抑制LiFSI基電解質(zhì)的Al腐蝕至關(guān)重要。其中,電解質(zhì)添加劑已成為抑制Al腐蝕的最常用方法之一,通過配制含有適當(dāng)陰離子和陽離子離子液體添加劑,可以在
2024-12-10 11:00:492198

王東海最新Nature Materials:全固態(tài)電池新突破

的利用率較低,反應(yīng)動(dòng)力學(xué)較為緩慢。為克服這些局限性,科學(xué)家們嘗試通過設(shè)計(jì)導(dǎo)電添加劑、優(yōu)化電解質(zhì)界面和提升界面結(jié)構(gòu)來改善電池性能。然而,這些策略未能根本性改變固態(tài)轉(zhuǎn)化反應(yīng)對(duì)三相界面的依賴。 成果簡(jiǎn)介 基于此,美國(guó)賓夕法尼亞州
2025-01-09 09:28:171977

研究論文::乙烯碳酸酯助力聚合物電解質(zhì)升級(jí),提升高電壓金屬電池性能

1、 導(dǎo)讀 >> ? ? 該研究探討了乙烯碳酸酯(VC)添加劑在聚丙烯酸酯(PEA)基固態(tài)聚合物電解質(zhì)中的作用。結(jié)果表明,VC添加劑顯著提升了電解質(zhì)的鋰離子電導(dǎo)率和遷移數(shù),同時(shí)提高了金屬負(fù)極和高
2025-01-15 10:49:121468

離子電池電解質(zhì)填充工藝:技術(shù)原理與創(chuàng)新實(shí)踐

在鋰離子電池的全生命周期中,電解質(zhì)填充工藝的技術(shù)精度直接關(guān)聯(lián)電池的能量密度、循環(huán)穩(wěn)定性與安全性。美能鋰電作為新能源制造領(lǐng)域的創(chuàng)新引領(lǐng)者,始終以精密工藝為基石,在電解質(zhì)填充技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)了從
2025-08-11 14:53:24760

巴西研究團(tuán)隊(duì)推進(jìn)鈉離子電池電解質(zhì)計(jì)算研究

圣卡洛斯化學(xué)研究所博士后研究員、論文通訊作者Tuanan da Costa Louren?o表示:“這項(xiàng)工作的主要目的是評(píng)估增加基于質(zhì)子型離子液體電解質(zhì)及其含有非質(zhì)子型離子液體的類似物中鈉鹽
2025-11-12 16:19:25147

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