chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

鋰鹽電解質(zhì):為高能量密度電池保駕護(hù)航

ExMh_zhishexues ? 來源:知社學(xué)術(shù)圈 ? 2020-06-08 14:54 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

1. 碳纖維正極的固態(tài)鋰電池:安全、強(qiáng)勁、耐久 基于石榴石固體電解質(zhì)的固態(tài)鋰電池有效避免了有機(jī)電解液易燃的安全問題,但是固體電解質(zhì)和固體電極之間的界面阻抗較大, 導(dǎo)致循環(huán)性能不佳。中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所的郭向欣研究員(本刊編委)采用三種不同的導(dǎo)電碳構(gòu)筑 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2基正極,與Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12 陶瓷固體電解質(zhì)構(gòu)成的固態(tài)鋰電池。充電到高電壓時(shí)氣相生長碳纖維比科琴黑和超導(dǎo)炭黑引起的副反應(yīng)更少,減少了對電池內(nèi)阻有不利影響的碳酸鹽類副產(chǎn)物,展現(xiàn)出更優(yōu)異的循環(huán)性能。

2.鋰鹽電解質(zhì):為高能量密度電池保駕護(hù)航 鋰離子電池電解液中不同種類的鋰鹽及其在溶液中不同的溶劑化狀態(tài), 會(huì)對電極/電解液界面的成膜性能和鋰離子的遷移行為等產(chǎn)生重要影響。清華大學(xué)鋰離子電池實(shí)驗(yàn)室主任何向明教授介紹了近年來新型電解質(zhì)鋰鹽的性質(zhì)特點(diǎn)和在不同種類電池中的應(yīng)用。采用多鹽體系電解液可以拓寬電池工作溫度、抑制金屬離子溶出和提高倍率性能。而高濃度電解液可以防止石墨剝離、拓寬電解液電化學(xué)窗口、抑制鋁箔腐蝕和提高金屬鋰沉積/溶出性能。

3. 備受矚目的鈦酸鋰負(fù)極:譚毅教授的傾力綜述 尖晶石結(jié)構(gòu)的鈦酸鋰具有較高的脫嵌鋰電位平臺(tái)、優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性、以及突出的安全性能,但是存在本征導(dǎo)電率低,理論容量小等缺陷, 極大限制了其規(guī)模化應(yīng)用。大連理工大學(xué)的譚毅教授總結(jié)了尖晶石型鈦酸鋰材料在結(jié)構(gòu)形貌、制備方法和性能方面的研究進(jìn)展,深入分析和討論了離子摻雜、碳表面改性和納米化等改性方法對尖晶石型鈦酸鋰綜合電化學(xué)性能的改善效果,并展望了其作為鋰離子電池負(fù)極材料未來的發(fā)展方向。

4. Fe2O3 納米纖維:為大倍率下的鋰電池增壽

Fe2O3 作為鋰離子電池負(fù)極材料具有理論比容量高和價(jià)格低廉等特點(diǎn),但是在鋰脫嵌過程中體積會(huì)發(fā)生劇烈變化, 導(dǎo)致材料結(jié)構(gòu)崩塌, 繼而在集流體上粉化并脫落。南昌大學(xué)的蔡建信副教授以不同質(zhì)量比的PVP/FeCl3溶液為前驅(qū)體, 采用靜電紡絲技術(shù), 得到不同直徑的 Fe2O3 納米纖維負(fù)極材料。研究結(jié)果表明,直徑為 160 nm 的 Fe2O3 納米纖維負(fù)極材料的倍率性能和循環(huán)性能最佳,在2 A/g電流密度下循環(huán)70 次后放電比容量依然有439.1 mAh/g。

5. ZnMn2O4微鈴鐺:給電解液更多“包容”

ZnMn2O4作為鋰離子電池負(fù)極材料具有可逆容量高、低成本、資源豐富、無污染、低工作電勢和高能量密度等優(yōu)點(diǎn)。四川大學(xué)的文曉剛教授采用模板、溶劑熱法制備的半空心ZnMn2O4 微球包含雙層ZnMn2O4殼及一個(gè)小碳核,一方面有利于電解液的容留,增加了活性材料與電解液的接觸,改善 Li 離子的輸運(yùn); 另一方面也可以釋放充放電過程中ZnMn2O4體積變化造成的應(yīng)力,防止ZnMn2O4結(jié)構(gòu)的坍塌和破壞。半空心結(jié)構(gòu)ZnMn2O4比實(shí)心 ZnMn2O4微球的初始放電容量更高,達(dá)到1871 mAh/g。

6.銻硅合金負(fù)極材料:“有容乃大”的鈉離子電池 合金作為鈉離子電池負(fù)極材料的比容量高,然而硅與鈉離子的電化學(xué)反應(yīng)活性很低。復(fù)旦大學(xué)的周永寧研究員通過脈沖激光沉積技術(shù)制備了銻硅(Sb-Si)納米復(fù)合薄膜。放電過程中, Sb和Si分別和鈉離子發(fā)生合金化反應(yīng)生成了Na3Sb和NaSi的納米晶,而在充電過程中發(fā)生可逆的脫鈉反應(yīng),重新形成單質(zhì)Sb和Si納米晶粒。大量存在于銻硅納米復(fù)合薄膜中的異質(zhì)晶界有利于鈉離子的擴(kuò)散和輸運(yùn)。在10 μA/cm2電流密度下, 循環(huán) 100 次后可逆比容量還有270 mAh/g。

7. 最佳SiOx薄膜厚度:負(fù)極小問題,電池性能大進(jìn)步 SiOx作為鋰離子電池負(fù)極具有良好的循環(huán)穩(wěn)定性、較大的容量以及對成分可調(diào)控的優(yōu)點(diǎn),但是以往的研究都注重闡明氧含量和 SiOx負(fù)極性能的關(guān)系, 尺寸效應(yīng)的影響規(guī)律往往被忽略。中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所的董紹明院士優(yōu)化SiOx負(fù)極材料厚度使電荷轉(zhuǎn)移電阻降低、固體電解質(zhì)界面膜減薄、循環(huán)過程中電極的結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定。濺射制備的SiOx電極的初始庫侖效率為71.68%,循環(huán)200圈后容量保持率達(dá)到 92.01%,電化學(xué)性能得到明顯改善。

8.Li21Si5/石墨烯復(fù)合材料:控制鋰電池負(fù)極的“體型” 為了限制鋰離子負(fù)極材料鋰硅合金在循環(huán)工程中由于體積變化而導(dǎo)致的容量快速衰減,北京工業(yè)大學(xué)的國家杰出青年基金獲得者宋曉艷教授利用放電等離子燒結(jié)技術(shù)同時(shí)實(shí)現(xiàn)熱化學(xué)鋰化與致密化,得到 Li21Si5與石墨烯兩相分布均勻、高致密度的納米結(jié)構(gòu)復(fù)合材料。石墨烯的二維結(jié)構(gòu)、優(yōu)異的電導(dǎo)率以及大量結(jié)合緊密的兩相界面能夠有效地限制活性顆粒在脫鋰過程中的體積收縮并促進(jìn)電荷在活性顆粒內(nèi)部的傳輸, 促使該復(fù)合材料表現(xiàn)出優(yōu)異的電化學(xué)性能。

9. 載銀多孔陶瓷:堅(jiān)固、價(jià)廉物美的陰極材料

鋅空氣電池具有能量密度高、成本低及環(huán)保等優(yōu)勢, 其中空氣電極的優(yōu)劣對電池的輸出性能起到?jīng)Q定性的作用。華南理工大學(xué)環(huán)境與能源學(xué)院院長劉江教授采用一種新型的多孔鈣鈦礦氧化物 La0.7Sr0.3CoO3-δ作為陶瓷基底,負(fù)載銀納米顆粒作為催化劑,優(yōu)選出性能最佳的空氣電極,與鋅陽極組裝成鋅空氣電池。當(dāng)陶瓷基底的孔隙率為~32%且銀含量為 30 mg/cm2時(shí),鋅空氣電池的功率密度達(dá)到最高(141 mW/cm2)。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 鋰離子電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    3539

    瀏覽量

    80675
  • 電解液
    +關(guān)注

    關(guān)注

    10

    文章

    879

    瀏覽量

    23803

原文標(biāo)題:我們不生產(chǎn)能量,我們只是能量的搬運(yùn)工 —《無機(jī)材料學(xué)報(bào)》近期儲(chǔ)能電池材料專題精選

文章出處:【微信號(hào):zhishexueshuquan,微信公眾號(hào):知社學(xué)術(shù)圈】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    電場調(diào)控陰離子運(yùn)動(dòng)方向:定制化鋰金屬固態(tài)電解質(zhì)界面,賦能高壓不燃金屬電池

    在高壓金屬電池體系中,電解液的特性對于實(shí)現(xiàn)不燃性與電池性能之間的最佳平衡至關(guān)重要。傳統(tǒng)的碳酸酯類電解液由于其熱穩(wěn)定性差、易燃,且與高活性
    的頭像 發(fā)表于 02-12 18:04 ?51次閱讀
    電場調(diào)控陰離子運(yùn)動(dòng)方向:定制化鋰金屬固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>界面,賦能高壓不燃<b class='flag-5'>鋰</b>金屬<b class='flag-5'>電池</b>

    國內(nèi)企業(yè)突破固態(tài)鋰電池電解質(zhì)瓶頸

    在全球能源向清潔低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段,固態(tài)金屬電池憑借遠(yuǎn)超傳統(tǒng)鋰離子電池能量密度與無液態(tài)電解質(zhì)
    的頭像 發(fā)表于 01-26 09:12 ?1008次閱讀

    全固態(tài)鋰電革命:垂直取向超離子通道復(fù)合電解質(zhì)的創(chuàng)新突破

    全固態(tài)鋰電池因其高安全性和高能量密度的潛力,被視為下一代儲(chǔ)能技術(shù)的有力競爭者。然而,現(xiàn)有的固態(tài)電解質(zhì)在離子電導(dǎo)率與機(jī)械性能之間往往面臨著難以調(diào)和的矛盾:無機(jī)固態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 01-20 18:05 ?700次閱讀
    全固態(tài)鋰電革命:垂直取向超離子通道復(fù)合<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>的創(chuàng)新突破

    超快熱響應(yīng)電解質(zhì):構(gòu)建本質(zhì)安全型金屬電池的新途徑

    金屬負(fù)極因其極高的理論比容量,被視為實(shí)現(xiàn)高能量密度的關(guān)鍵。然而,金屬的高反應(yīng)活性以及有機(jī)電解液的易燃性,使得
    的頭像 發(fā)表于 12-18 18:03 ?632次閱讀
    超快熱響應(yīng)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>:構(gòu)建本質(zhì)安全型<b class='flag-5'>鋰</b>金屬<b class='flag-5'>電池</b>的新途徑

    專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何提升石榴石固態(tài)金屬電池性能

    金屬負(fù)極實(shí)現(xiàn)高能量密度而極具前景。然而,金屬與固體電解質(zhì)界面不穩(wěn)定的沉積/剝離會(huì)導(dǎo)致
    的頭像 發(fā)表于 12-16 18:04 ?313次閱讀
    專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何提升石榴石固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b>金屬<b class='flag-5'>電池</b>性能

    解決鋰電池一致性難題!景新能源電池均衡儀儲(chǔ)能安全/電動(dòng)車?yán)m(xù)航保駕護(hù)航

    解決鋰電池一致性難題!景新能源電池均衡儀儲(chǔ)能/電動(dòng)車電池續(xù)航保駕護(hù)航
    的頭像 發(fā)表于 11-06 11:00 ?645次閱讀

    金屬電池穩(wěn)定性能:解決固態(tài)電池界面失效的新策略

    固態(tài)電池因其高能量密度和增強(qiáng)的安全性而備受關(guān)注。然而,固體電解質(zhì)層與電極之間形成的空隙,已成為制約其長期穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵障礙。如今,研究人員通過將一種電化學(xué)惰性且機(jī)械柔軟的金相相整合到
    的頭像 發(fā)表于 10-23 18:02 ?1564次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰</b>金屬<b class='flag-5'>電池</b>穩(wěn)定性能:解決固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>界面失效的新策略

    重要突破!中科院團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)全固態(tài)金屬電池長循環(huán)壽命

    全固態(tài)金屬電池因其潛在的高能量密度和本征安全性,被視為下一代儲(chǔ)能技術(shù)的重要發(fā)展方向。然而,金屬負(fù)極與固態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 10-09 18:05 ?1011次閱讀
    重要突破!中科院團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)全固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b>金屬<b class='flag-5'>電池</b>長循環(huán)壽命

    突破性固態(tài)聚合物電解質(zhì):像拼圖一樣組裝分子,打造安全高壓鋰電池

    【美能鋰電】觀察:高比能金屬電池開發(fā)安全且耐高壓的固態(tài)聚合物電解質(zhì),是當(dāng)前電池研究的重要方向。傳統(tǒng)液態(tài)鋰
    的頭像 發(fā)表于 09-30 18:04 ?2944次閱讀
    突破性固態(tài)聚合物<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>:像拼圖一樣組裝分子,打造安全高壓鋰<b class='flag-5'>電池</b>

    合粵車規(guī)鋁電解電容:新能源汽車電池管理系統(tǒng)“保駕護(hù)航

    等特性,默默新能源汽車的"心臟"保駕護(hù)航。合粵電子作為國內(nèi)領(lǐng)先的車規(guī)鋁電解電容供應(yīng)商,其產(chǎn)品已通過AEC-Q200認(rèn)證,批量應(yīng)用于比亞迪、廣汽等主流車企的BMS模塊中,成為國產(chǎn)替代浪潮中的標(biāo)桿案例。
    的頭像 發(fā)表于 09-20 11:46 ?958次閱讀

    破解固態(tài)鋰電池界面困局:聚合物從復(fù)合電解質(zhì)、粘結(jié)劑到保護(hù)層的三大核心作用解析

    【美能鋰電】觀察:全固態(tài)鋰電池(All-Solid-StateLithiumBatteries,ASSLBs)因其潛在的高安全性和高能量密度而被視為下一代儲(chǔ)能技術(shù)的重要發(fā)展方向。然而,其商業(yè)化進(jìn)程
    的頭像 發(fā)表于 09-18 18:02 ?1729次閱讀
    破解固態(tài)鋰<b class='flag-5'>電池</b>界面困局:聚合物從復(fù)合<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>、粘結(jié)劑到保護(hù)層的三大核心作用解析

    突破快充瓶頸!Nature Energy揭示金屬電池電解質(zhì)設(shè)計(jì)新準(zhǔn)則

    【美能鋰電】觀察:隨著電動(dòng)汽車對續(xù)航里程和充電速度的要求不斷提高,傳統(tǒng)鋰離子電池能量密度和快充能力逐漸接近理論極限。金屬電池(LMBs)
    的頭像 發(fā)表于 09-10 09:03 ?1572次閱讀
    突破快充瓶頸!Nature Energy揭示<b class='flag-5'>鋰</b>金屬<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>設(shè)計(jì)新準(zhǔn)則

    鋰離子電池電解質(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
    的頭像 發(fā)表于 08-11 14:53 ?949次閱讀
    鋰離子<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>填充工藝:技術(shù)原理與創(chuàng)新實(shí)踐

    高臨界電流密度固態(tài)電池單晶的合成

    金屬一直以來被認(rèn)為是高能量密度電池的理想負(fù)極材料。不幸的是,金屬負(fù)極在實(shí)際電流密度下容易形成
    的頭像 發(fā)表于 03-01 16:05 ?2136次閱讀
    高臨界電流<b class='flag-5'>密度</b>固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>單晶<b class='flag-5'>鋰</b>的合成

    充電樁“耐力大考驗(yàn)”:老化負(fù)載研究,持久續(xù)航保駕護(hù)航

    虛擬仿真技術(shù),模擬各種復(fù)雜環(huán)境下的老化過程,縮短測試周期,降低測試成本。 充電樁老化負(fù)載研究,是保障充電樁安全可靠運(yùn)行的重要環(huán)節(jié),也是推動(dòng)充電樁行業(yè)健康發(fā)展的重要力量。讓我們共同期待,更智能、更可靠的充電樁,綠色出行保駕護(hù)航! 關(guān)注我們,了解更多充電樁相關(guān)知識(shí)!
    發(fā)表于 02-28 14:42