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電子發燒友網>電源/新能源>雙層SEI設計大力提升實際高能量密度鋰金屬電池循環性能!

雙層SEI設計大力提升實際高能量密度鋰金屬電池循環性能!

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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,迫切需要重新審視金屬鋰作為負極的可行性。
2022-11-09 14:31:521119

一種用于高能量密度軟包電池的實用性MOF材料改性的9 μm厚的隔膜

使用比常規隔膜(> 20 μm)更薄的隔膜將提高鋰電池能量密度和比能量。然而,較薄的隔膜增加了鋰離子和鋰金屬電池中形成的鋰枝晶造成內部短路的風險。
2022-11-12 09:19:26799

探索影響鋰金屬電池庫倫效率的隱藏因素

由于其具有高理論容量(3860 mAh g-1)和極低電極電勢(-3.04 vs. SHE),鋰金屬負極是實現高能量密度金屬電池理想負極材料。
2022-11-16 09:20:551360

硅材料有望成為高能量密度電池的負極材料優選

的理論實現路徑。正極材料的比容量相對更低,性能提升電池(單體)作用顯著;負極比容量提升對于電池能量密度提升仍有相當程度作用。硅材料的理論比容量遠高于(約10倍)已逼近性能極限的石墨,且對鋰電壓不高,有望成為高能量密度電池的負極材料優選。
2022-11-17 12:36:321121

無氟SEI實現高度可逆的金屬鈉負極

金屬鈉負極的低還原電位和高理論容量使其有望實現高能量密度金屬電池(SMBs),但其商業化面臨諸多挑戰,這些挑戰與電解質相容性和負極界面現象相關。
2022-11-18 09:20:35955

通過磁控濺射制備LiF和LiPON異質結構的復合SEI實現高性能AFLMB

近年來,隨著電動汽車和便攜式電子設備的發展,人們對高能量密度可充電電池的需求顯著增加。鋰金屬由于其低氧化還原電位(?3.04 V vs. SHE)和高理論容量(3860 mAh g?1),受到了廣泛
2023-01-05 10:06:501271

通過原位固體核磁共振理解硫化物基全固態鋰金屬電池的失效過程

全固態鋰金屬電池有望同時實現高能量密度和高安全性因此引起了人們的廣泛關注。但是,電池實現高能量密度的前提是必須有合適的正負極容量配比(或簡稱低的負極/正極容量比),即鋰金屬電池中需要使用薄鋰金屬負極(~20 ?m)。
2023-02-09 09:46:50926

【大尺寸功能晶體】高能量密度單晶金剛石快速生長

近日,哈爾濱工業大學代兵教授、朱嘉琦教授團隊在最新成果中,提出了一種利用等離子體聚集裝置實現高能量密度快速生長的方法,并對等離子體相關性狀和生長材料進行了分析表征。該論文進一步模擬和優化了生長工藝,顯著提升了金剛石生長速率
2023-02-09 14:59:17780

預鋰化功能隔膜實現長循環高能鋰離子電池

高能量密度的鋰離子電池中,硅基(如Si或SiOx,x≈1)負極材料與富鎳層狀氧化物正極材料(如LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2,縮寫為NCM811)顯示出實現高能 LIB 的前景。
2023-04-06 10:25:451051

通過雙陰離子調節電解質實現實用的高能量密度金屬電池

使用鋰金屬負極和高壓正極的鋰金屬電池(LMB)被認為是最有前途的高能量密度電池技術之一。
2023-04-15 09:26:19919

低溫電子顯微鏡觀察鋰負極上的雙層SEI

研究SEI電池性能的影響是開發穩定鋰金屬電池的關鍵。盡管如此,SEI的確切納米結構和工作機制仍然不清楚。
2023-05-15 18:27:53710

高能量密度、長壽命鋰金屬電池新突破

使用金屬鋰作為負極的可充電高能金屬電池(LMB)或無負極LMB被認為是基于石墨負極的傳統鋰離子電池的替代品。
2023-06-15 09:31:48856

離子液體基電解液在非水系和水系金屬電池中的研究進展

因其高能量密度,非水系鋰金屬電池(LMBs)和水系鋅金屬電池(ZMBs)有望成為下一代二次離子電池
2023-08-17 09:26:58705

動力電池重要技術路線之一——特斯拉圓柱4680電池

4680電池大幅提升電池功率(6倍于2170電池),降低了電池成本(14%于2170電池),優化了散熱性能、生產效率、充電速度,能量密度循環性能有進一步的提升空間。
2023-09-21 10:26:37752

成功案例 | 格創東智新能源解決方案助力鋰金屬電池生產智能化升級

。在實現了高能量密度、高安全性、長循環壽命等核心技術突破的前提下,金羽新能已經進入消費電子和無人機動力電池領域的量產階段。 金羽新能的高能量密度金屬電池相對現有鋰離子電池產品具有明顯替代優勢,目前,金羽新能協同研
2023-10-10 09:48:43237

解鎖鈉金屬電池的超高速率和長壽命

金屬電池是一種具有高能量密度和低成本的電池,在能源存儲領域具有廣泛的應用前景。構建富含無機物且堅固的固體電解質界面(SEI)是提高鈉金屬電池(SMBs)電化學性能的關鍵方法之一。
2023-10-12 16:10:16296

發展面向實用化的高能量密度鋰硫電池

鋰硫電池因其較高的理論能量密度和較低的原材料成本被認為是極具發展前景的下一代電池體系。
2023-10-16 09:53:12264

利用納米級結構調控改善穩定鋰金屬電池固體電解質界面的均勻性

對于便攜式設備、電動汽車和長續航時間的儲能設備,需要長時間循環高能量密度的可充電電池
2023-10-22 16:06:44158

影響鋰離子電池循環性能的因素

循環性能對鋰離子電池的重要程度無需贅言;另外就宏觀來講,更長的循環壽命意味著更少的資源消耗。因而,影響鋰離子電池循環性能的因素,是每一個與鋰電行業相關的人員都不得不考慮的問題。
2023-11-14 14:25:190

分子策略構筑高能量密度金屬電池的研究進展

金屬電池(LMBs)展現出了超過400 Wh kg?1高能量密度的發展潛力,因此被優先考慮作為下一代儲能設備。
2023-12-19 09:14:39232

固態鋰金屬電池內部固化技術綜述

高能量密度金屬電池是下一代電池系統的首選,用聚合物固態電解質取代易燃液態電解質是實現高安全性和高比能量設備目標的一個重要步驟。
2023-12-24 09:19:19987

人工界面修飾助力高性能金屬電池的最新研究進展與展望!

金屬負極的能量密度很高,當與高電壓正極結合時,鋰金屬電池可以實現接近 500 Wh kg?1 的能量密度。然而,鋰金屬負極并不穩定,會與電解質反應生成固體電解質界面 (SEI)。
2024-01-02 09:08:56401

提高鋰離子電池能量密度循環壽命的長期可控補鋰

為了滿足不斷增長的能源需求,開發具有高能量密度和長循環壽命的鋰離子電池(LIB)已成為關鍵目標。
2024-01-11 09:17:53323

雙離子Zn-Cu電解質提升鋅離子電容器(ZICs)能量密度

金屬離子電容器是一種混合電化學電池,它連接了電池和電化學電容器,使它們能夠以快速充電或放電速率提供高能量密度
2024-01-15 09:55:51285

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