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電子發燒友網>電源/新能源>下一代電化學儲能體系成研究熱點 新電解質為固態電池的激活提供了新的思路

下一代電化學儲能體系成研究熱點 新電解質為固態電池的激活提供了新的思路

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如何有效構建固體電解質的高親鋰界面?

固態電池由于高比能和高安全性被認為是下一代鋰離子電池的候選者。固態電解質固態電池的核心部件,立方石榴石型Li7La3Zr2O12(LLZO)固態電解質(SSE)因具有較高的離子電導率、較寬的電化學窗口
2022-11-24 09:23:32701

使用LLZO/ PEO復合電解質組裝固態鋰離子電池

通過將SnO2納米線直接在集電極上制備和修飾制備圖案電極,并使用LLZO/ PEO復合電解質組裝成固態鋰離子電池。根據電極內部微觀結構的變化,系統地研究了對應電化學行為。研究者提出通過在圖案之間形成
2022-11-28 15:56:331256

在熔鹽中利用液態金屬錫陰極實現整體碳中和電化學還原CO2

水溶液中CO2的電化學還原受到競爭性析氫和CO2低溶解度的限制。最近的研究表明,熔融鹽可以作為理想的電解質,捕獲、激活并將CO2轉化為碳材料和碳氫化合物。
2022-12-30 10:38:10946

開發相容性高的石榴石-液態電解質界面

混合固液電解質概念是解決固態電解質和鋰負極/正極之間界面問題的最佳方法之一。然而,由于高度反應性的化學電化學反應,在界面處形成的固液電解質層在較長的循環期間會降低電池容量和功率。
2023-01-11 11:04:10720

原位核磁共振研究硫化物基全固態電池失效機理

固態鋰金屬電池(SSLMB)的性能受到電化學非活性(即,電子/或離子斷開)鋰金屬和固體電解質界面(SEI)的影響,它們統稱為非活性鋰。
2023-02-01 11:17:21376

硫化物基全固態電池中納米硅復合負極的電化學和力學機理研究

層析(XnT)技術系統地分析了不同納米硅負極(純納米硅、納米硅+固態電解質、納米硅+固態電解質+碳添加劑)的電化學和結構演變。
2023-03-21 11:15:52754

鈉-鉀電解質界面相實現室溫/0°C固態鈉金屬電池研究

基于無機固態電解質的金屬電池因其能量密度和安全性的優勢在電化學儲能領域具有巨大應用潛力。
2023-03-30 10:54:39524

固態電解質與電極間界面相親性

本文從電極與非液態電解質在界面處電化學反應的本質出發,闡明電極與非液態電解質界面相親性的基本內容及其對電極電化學儲能性能的影響機制。
2023-04-15 17:04:52642

具有高電流能力且不可燃的質子有機電解質用于鋅電池

可充電鋅電池(RZBs)具有多種優勢被認為是下一代電化學設備的有力競爭者。然而,由于水性體系中復雜的反應動力學,傳統的水性電解質可能通過快速容量衰減和差的庫侖效率(CE)對長期電池循環造成嚴重危害。
2023-04-17 09:55:241240

固態電解質電導性 (Solid系列)

目前液體鋰電池已幾乎接近極限,固態電池是鋰電發展的必經之路(必然性)。 與傳統液體電解質不同,對于固態電解質電化學性能的評價需要新的方法與評價維度。新發布實施的T/SPSTS 019—2021
2023-06-25 16:43:28463

新型固態電解質的電導率和性價比三駕馬車拉動全固態電池實用化

開發合適的固態電解質是實現安全、高能量密度的全固態電池的第一步。理想情況下,固態電解質應在離子電導率、可變形性、電化學穩定性、濕度穩定性和成本競爭力等方面同時勝任實際應用需求。
2023-06-30 09:39:571002

電解質離子種類對電催化反應的影響—進展、挑戰與展望

電解質電化學或光電化學反應中也是一個重要的組成部分,電解質離子可以影響電化學反應的活性和選擇性。
2023-08-18 09:28:53890

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