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標簽 > 固態電解質
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固態電解質中產生的鋰枝晶是影響固態電池安全和效率的重要因素之一(固態電解質中“枝晶”并不是唯一形態,然而為簡化討論,本文統一使用“鋰枝晶”作論述)。
具有可充電電池形式的儲能對于包括運輸和電網儲備在內的一系列應用變得越來越重要,鋰空氣電池因其低成本和高能量密度而提供了巨大的前景,且在能量密度方面具有與...
基于硫化鋰正極的全固態Li-S電池有望成為下一代儲能技術,因為它們可以提供超高的理論能量密度。
高性能固態電解質通常包括無機陶瓷/玻璃電解質和有機聚合物電解質。由于無機電解質與電極之間界面接觸差、界面電阻大等問題,聚合物基固體電解質(SPE)和聚合...
固態電解質(SEs)結合高壓正極和鋰金屬負極有望實現高能量密度的固態電池(SSBs)。普遍認為界面穩定性對固態電池的電化學性能起著至關重要的作用。
開發高穩定性儲能系統是解決未來能源問題的重要方法。傳統鋰離子電池由于其使用易燃有機液體電解質,安全問題嚴峻,而使用固態電解質(SSEs)代替液態有機電解...
統鋰離子電池的有機液態電解質在高溫下極易起火,造成電池熱失控,具有較大安全隱患;同時,由于金屬鋰負極在電解液中極易產生枝晶,刺穿隔膜引起電池內短路,所以...
【研究背景】近年來,固態鋰金屬電池因其具有高能量密度、高安全性和長循環壽命而引起了廣泛的關注。其中聚合物基固態電解質因具有良好的界面兼容性,被認為是易于...
為了抑制副反應,在大多數情況下,引入鋰合金或緩沖層來分離HVMECS-SSEs和鋰陽極,以實現ASSLB的長期穩定循環。
由于鋰金屬負極的高比容量(3860 mAh g-1)和低的負電化學電勢(相對于標準氫電極-3.04 V),因此用鋰金屬作為負極被認為是一種用于獲得高能電...
截至目前,常規鋰離子電池負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...
NaTi2(PO4)3固態電解質涂層實現鋅離子電池枝晶和副反應的有效抑制
水系鋅離子電池負極目前主要為金屬鋅,而金屬鋅負極存在著的最大的問題就是充放電過程中的枝晶生長,這也是目前鋅電池還停留在實驗室沒有真正走向商業化應用的主要...
聚(環氧乙烷)基全固態聚合物電解質(PEO-ASPEs)憑借其自身具有較低的玻璃化轉變溫度和較好的鋰(鈉)鹽溶解的能力,因此被廣泛認為是實現下一代全固態...
合理的電極/電解質界面構建,有望解決金屬鋰的枝晶問題。一方面,三維電子導體骨架的構建可以均勻金屬鋰負極內的電子分布實現均勻金屬鋰沉積,然而在良電子導體中...
這說明LiTFSI在ASPE中高度解離,有利于促進離子傳導。此外,因為在ASPE中多個分子內氫鍵的強相互作用,導致碳氮鍵變短,因此相應的振動轉向更高的波數。
傳統的鋰離子電池使用有機液態電解液因具有易燃、易泄露等問題為實際應用帶來了一定的安全隱患。相比之下,固態電解質具有較好的化學穩定性,不但可以有效抑制鋰枝...
全固態鋰電池(ASSLBs)具有高安全性和高能量密度,是下一代電池重要的技術路線。聚環氧乙烷(PEO)是一種性能優良的固態電解質,具有良好的離子傳導能力...
鋰離子電池(LIBs)的能量密度和電壓較高,是最有前途的存儲系統之一。對于LIBs綜合性能的進一步提升,鋰金屬負極的使用是必然趨勢。
鋰離子電池(LIB)已擴大到大規模儲能系統(ESS)等應用領域。然而,鋰的價格在過去十年中上漲了10倍以上。
固態電解質內部的鋰細絲(枝晶)生長是造成電解質結構損傷、性能退化甚至內部短路的重要原因,嚴重限制固態鋰金屬電池的商業化應用。
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