在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

固態鈉金屬電池新突破:大連化物所研制出新型電解質

工程師鄧生 ? 來源:IT之家 ? 作者:信鴿 ? 2020-12-07 17:59 ? 次閱讀

12月7日消息 中科院 11 月 30 日發布消息,稱大連化學物理研究所的研究團隊發展出一種 “高室溫離子電導率的光聚合凝膠準固態電解質”,可以用于高倍率、長壽命的納金屬固態電池。該種電池有著 55 mAh/g 的可逆放電容量,與主流鋰電池類似,同時具備優異的安全性能,以及遠超當前鋰電池的循環壽命表現。該種電池在 5 庫倫的大電流快充下,仍可以保持1000次循環壽命。

IT之家了解到,鈉元素在自然界中分布廣泛,使用成本更低,在鋰離子電池發展遇到瓶頸的今天,采用納金屬制作電池是目前研發的一個方向。根據中科院消息,“鈉元素具有與鋰相似的特性,使鈉離子電池成為一種具有競爭力的電化學儲能器件?!钡卿囯x子目前使用的石墨負極材料不適用于鈉離子電池,因此需要研發滿足鈉離子特性的理想負極材料。

在這項研究中,研究人員通過光聚合策略制備出一種新型的高離子電導率聚合物,即乙氧基化三羥甲基丙烷三丙烯酸酯(ETPTA)基準固態電解質,并以此構建出高能量密度、高倍率、長循環固態鈉金屬電池。這種材料能夠有效抑制鈉枝晶的生長(枝晶會導致電池容量下降,甚至短路)。這種材料應用于納金屬電池,表現出了出色的能量密度以及大電流下的循環性能,在 5 C 的倍率下循環 1000 次,仍可保持 97% 的容量。

不僅如此,此種納金屬軟包電池還表現出優異的穩定性、柔韌性和安全性能。在實驗室中,研究人員對電池進行一次、兩次折疊,并重新展開,甚至直接切除一半,電池依舊完好輸出電流,沒有起火爆炸。

這項研究是中國科學院大連化學物理研究所,催化基礎國家重點實驗室二維材料化學與能源應用研究組研究員吳忠帥團隊研發的。該研究工作得到國家重點研發計劃、中科院潔凈能源創新研究院等的支持。中科院表示,該研究為發展室溫高能密度柔性固態鈉金屬電池提供了新方向。

IT此前報道:中科海鈉:全球首款完全自主研發鈉離子電池實現量產,表明了我國鈉離子電池的發展已經得以應用,在國際上處于領先地位。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電解質
    +關注

    關注

    6

    文章

    819

    瀏覽量

    20118
  • 固態電池
    +關注

    關注

    10

    文章

    702

    瀏覽量

    27882
  • 電池
    +關注

    關注

    84

    文章

    10663

    瀏覽量

    130751
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    研究論文::乙烯碳酸酯助力聚合物電解質升級,提升高電壓鋰金屬電池性能

    1、 導讀 >> ? ? 該研究探討了乙烯碳酸酯(VC)添加劑在聚丙烯酸酯(PEA)基固態聚合物電解質中的作用。結果表明,VC添加劑顯著提升了電解質的鋰離子電導率和遷移數,同時提高了鋰金屬
    的頭像 發表于 01-15 10:49 ?175次閱讀
    研究論文::乙烯碳酸酯助力聚合物<b class='flag-5'>電解質</b>升級,提升高電壓鋰<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>性能

    固態電池最新突破

    兼容性的固態電解質(SSEs)具有重要意義。 SSEs主要分為固態聚合物電解質(SPEs)和固態無機電解
    的頭像 發表于 01-14 11:15 ?253次閱讀
    <b class='flag-5'>固態</b>鋰<b class='flag-5'>電池</b>最新<b class='flag-5'>突破</b>

    陳軍院士團隊最新Angew,聚合物電解質突破

    研究背景 固態金屬電池(SSLMBs)因其高的能量密度和優異的安全性能在能源存儲領域受到廣泛關注。然而,現有固態電解質(SSEs)普遍存在
    的頭像 發表于 01-06 09:45 ?140次閱讀
    陳軍院士團隊最新Angew,聚合物<b class='flag-5'>電解質</b>新<b class='flag-5'>突破</b>

    一種薄型層狀固態電解質的設計策略

    研 究 背 景 用固態電解質(SSE)代替有機電解液已被證明是克服高能量密度鋰金屬電池安全性問題的有效途徑。為了開發性能優異的全
    的頭像 發表于 12-31 11:21 ?168次閱讀
    一種薄型層狀<b class='flag-5'>固態</b><b class='flag-5'>電解質</b>的設計策略

    半互穿網絡電解質用于高電壓鋰金屬電池

    研究背景 基于高鎳正極的鋰金屬電池的能量密度有望超過400 Wh kg-1,然而在高電壓充電時,高鎳正極在高度去鋰化狀態下,Ni4+的表面反應性顯著增強,這會催化正極與電解質界面之間的有害副反應
    的頭像 發表于 12-23 09:38 ?304次閱讀
    半互穿網絡<b class='flag-5'>電解質</b>用于高電壓鋰<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>

    通過電荷分離型共價有機框架實現對鋰金屬電池固態電解質界面的精準調控

    (-3.04 V vs SHE),被認為是次世代電池的最優選擇。然而,鋰金屬負極的實際應用面臨諸多挑戰,其中最關鍵的問題是鋰枝晶的生長和副反應的發生。這些問題不僅會導致電池壽命急劇下降,還會引發嚴重的安全隱患,如短路和熱失控。
    的頭像 發表于 11-27 10:02 ?378次閱讀
    通過電荷分離型共價有機框架實現對鋰<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>固態</b><b class='flag-5'>電解質</b>界面的精準調控

    固態電池中復合鋰陽極上固體電解質界面的調控

    采用固體聚合物電解質(SPE)的固態金屬電池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代儲能領域具有很大的應用前景。
    的頭像 發表于 10-29 16:53 ?514次閱讀
    <b class='flag-5'>固態</b><b class='flag-5'>電池</b>中復合鋰陽極上固體<b class='flag-5'>電解質</b>界面的調控

    固態電池的優缺點 固態電池與鋰電池比較

    固態電池是一種使用固態電解質代替傳統液態電解質電池技術。這種
    的頭像 發表于 10-28 09:12 ?2349次閱讀

    無極電容器有電解質嗎,無極電容器電解質怎么測

    無極電容器通常存在電解質。電解質在無極電容器中起著重要作用,它可以增加電容器的電容量和穩定性。然而,電解質也可能帶來一些問題,如漏電和壽命問題。
    的頭像 發表于 10-01 16:45 ?445次閱讀

    多家上市公司回應固態電池 固態電池應用加速

    固態電池技術采用鋰、制成的玻璃化合物為傳導物質,取代以往鋰電池電解液,大大提升鋰電池的能量
    的頭像 發表于 08-22 16:01 ?766次閱讀

    氧化物布局格局一覽 氧化物電解質何以撐起全固態?

    今年以來,各式各樣的半固態、全固態電池開始愈發頻繁且高調地現身,而背后均有氧化物電解質的身影。
    的頭像 發表于 05-16 17:41 ?1171次閱讀

    鈮酸鋰調控固態電解質電場結構促進鋰離子高效傳輸!

    聚合物基固態電解質得益于其易加工性,最有希望應用于下一代固態金屬電池
    的頭像 發表于 05-09 10:37 ?886次閱讀
    鈮酸鋰調控<b class='flag-5'>固態</b><b class='flag-5'>電解質</b>電場結構促進鋰離子高效傳輸!

    固態金屬電池的外部壓力研究

    目前,使用易燃液體電解質的商用鋰離子電池無法滿足日益增長的高能量密度和安全性要求。用無機固態電解質(SSE)取代傳統的液體電解質有望在很大程
    的頭像 發表于 04-26 09:02 ?1024次閱讀
    <b class='flag-5'>固態</b>鋰<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>的外部壓力研究

    不同類型的電池電解質都是什么?

    聚合物,如固態電池,固態陶瓷和熔融鹽(如鈉硫電池)中使用的聚合物。 鉛酸電池 鉛酸電池使用硫酸作
    的頭像 發表于 02-27 17:42 ?1706次閱讀

    新型固體電解質材料可提高電池安全性和能量容量

    利物浦大學的研究人員公布了一種新型固體電解質材料,這種材料能夠以與液體電解質相同的速度傳導鋰離子,這是一項可能重塑電池技術格局的重大突破
    的頭像 發表于 02-19 16:16 ?950次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 日韩欧美高清色码| 国产高清在线精品一区| 欧美特黄特色aaa大片免费看| 天天操2023| 两性色午夜视频免费老司机| 国产不卡毛片| 国产精品任我爽爆在线播放6080| 欧美在线三级| 天天躁夜夜躁狠狠躁2021a| 黄.www| 亚洲综合色婷婷中文字幕| 天天看影院| 欧美高清一级| 亚洲综合校园春色| 男操女视频在线观看| 亚洲精品老司机综合影院| 色婷婷九月| 伊人久色| 精品一区亚洲| 一级a爰片久久毛片| 天堂国产| 美国激情ap毛片| 日本成人免费在线视频| 一级特级女人18毛片免费视频| 亚洲国产成人久久99精品| 三级黄色免费| 国产一级大片在线观看| 精品视频卡1卡2卡3| 都市激情综合网| 国产成人精品三级| 天天爽夜夜爽夜夜爽| 性试验k8经典| 午夜在线观看视频| 黄色免费在线网址| 国产理论视频| 2018天天干天天射| 美女视频黄a视频美女大全| 国产成人精品系列在线观看| 四虎最新在线| 韩国r天堂| 日本加勒比官网|