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標(biāo)簽 > 固態(tài)電解質(zhì)
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復(fù)合凝膠電解質(zhì)中無機(jī)填料助力鋰金屬電池富無機(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)對于鋰金屬...
2023-04-06 標(biāo)簽:電解質(zhì)DME固態(tài)電解質(zhì) 3.4k 0
統(tǒng)鋰離子電池的有機(jī)液態(tài)電解質(zhì)在高溫下極易起火,造成電池?zé)崾Э?,具有較大安全隱患;同時(shí),由于金屬鋰負(fù)極在電解液中極易產(chǎn)生枝晶,刺穿隔膜引起電池內(nèi)短路,所以...
固態(tài)電解質(zhì)中鋰驅(qū)動(dòng)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(fèi)電子、電網(wǎng)、航空航天和電動(dòng)汽車等戰(zhàn)略新興行業(yè)的主導(dǎo)力量...
2022-03-21 標(biāo)簽:鋰離子電池傳感器固態(tài)電解質(zhì) 3.3k 0
新型固態(tài)電解質(zhì)的電導(dǎo)率和性價(jià)比三駕馬車?yán)瓌?dòng)全固態(tài)電池實(shí)用化
開發(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)定性和成本競爭力等...
2023-06-30 標(biāo)簽:鋰電池電池放電全固態(tài)電池 3.2k 0
隨著社會的不斷進(jìn)步和人們生活質(zhì)量的提高,鋰電池在電子設(shè)備和電動(dòng)汽車領(lǐng)域應(yīng)用迅速增長,傳統(tǒng)鋰電池使用揮發(fā)性和易燃性的液態(tài)電解質(zhì)使其安全問題頻發(fā),固態(tài)電解質(zhì)...
2023-02-17 標(biāo)簽:鋰電池電池充電固態(tài)鋰電池 3.2k 0
定義充放電離子輸運(yùn)通量概念在固態(tài)電池領(lǐng)域的重要作用
固態(tài)電解質(zhì)的開發(fā)有望從源頭上解決電池的安全問題,并進(jìn)一步提高電池的能量密度。目前,多種固態(tài)電解質(zhì)材料體系(聚合物、氧化物、硫化物、鹵化物等)被開發(fā)報(bào)道,...
一種基于聚乙二醇氧化物的固態(tài)電解質(zhì)ASPE
這說明LiTFSI在ASPE中高度解離,有利于促進(jìn)離子傳導(dǎo)。此外,因?yàn)樵贏SPE中多個(gè)分子內(nèi)氫鍵的強(qiáng)相互作用,導(dǎo)致碳氮鍵變短,因此相應(yīng)的振動(dòng)轉(zhuǎn)向更高的波數(shù)。
2022-10-18 標(biāo)簽:DESLCO固態(tài)電解質(zhì) 3.1k 0
介紹一種堅(jiān)韌的滑環(huán)固體聚合物電解質(zhì)
由于可穿戴設(shè)備的發(fā)展進(jìn)展,可安裝在皮膚或衣服上的柔性儲能設(shè)備已經(jīng)引起了人們的關(guān)注。
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,...
采用高安全和電化學(xué)穩(wěn)定的聚合物固態(tài)電解質(zhì)取代有機(jī)電解液,有望解決液態(tài)鋰金屬電池的產(chǎn)氣和熱失控等問題。
2024-01-22 標(biāo)簽:FTIR固態(tài)電解質(zhì)鋰金屬電池 3k 0
離子-電子共導(dǎo)核殼結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)高性能全固態(tài)Li2S電池
基于硫化鋰正極的全固態(tài)Li-S電池有望成為下一代儲能技術(shù),因?yàn)樗鼈兛梢蕴峁┏叩睦碚撃芰棵芏取?/p>
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)定性問題。
原電池中的鹽橋是一個(gè)重要的組成部分,它在電池的正負(fù)極之間起到傳遞離子的作用,以維持電池反應(yīng)的進(jìn)行。
2024-05-21 標(biāo)簽:原電池負(fù)極材料固態(tài)電解質(zhì) 2.9k 0
聚苯并咪唑助力高性能富鹽體系聚合物電解質(zhì)鋰離子電池
近年來,“鹽中聚合物”的概念備受關(guān)注。在傳統(tǒng)的聚合物固態(tài)電解質(zhì)中,鋰鹽所占比例低于主要的聚合物基體,可統(tǒng)稱為“聚合物中鹽”體系。
一種穩(wěn)定的聚合物固態(tài)鋰金屬電池及其界面特性的冷凍電鏡研究
【研究背景】近年來,固態(tài)鋰金屬電池因其具有高能量密度、高安全性和長循環(huán)壽命而引起了廣泛的關(guān)注。其中聚合物基固態(tài)電解質(zhì)因具有良好的界面兼容性,被認(rèn)為是易于...
截至目前,常規(guī)鋰離子電池負(fù)極的比容量已逼近其理論值。鋰金屬由于其極高的理論比容量和最負(fù)的電極電位,因而具有極高的能量密度。由于電池高能量密度的需求,迫切...
2022-11-09 標(biāo)簽:鋰離子電池DRT固態(tài)電解質(zhì) 2.7k 0
同步輻射CT技術(shù)揭示正負(fù)極串?dāng)_失效機(jī)理:不均勻的離子通量
目前已有大量工作研究全固態(tài)鋰金屬電池ASSLMB的衰退機(jī)理。
2023-05-04 標(biāo)簽:電解質(zhì)固態(tài)電池固態(tài)電解質(zhì) 2.6k 0
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