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摘要:与传统锂离子电池相比,基于无机固体电解质的全固态锂电池,具有安全性能高、循环寿命长、能量密度高等优点,是目前锂电池研究领域的热点之一,未来有望在电动汽车和智能电网等领域得到广泛应用。全固态锂电池中,电极与固体电解质之间的固固接触相比固液接触具有更高的界面接触电阻,同时,界面相容性和稳定性也显著影响全固态锂电池的循环性能和倍率性能。而在固体电解质中,晶界电阻决定了电解质整体的离子电导率,因此,界面问题是决定电池电化学性能的关键所在。本文重点综述了全固态锂电池中各种界面问题的研究现状,主要包括界面调控机理、修饰方法,并指出全固态锂电池中界面调控面临的挑战。
关键词:全固态锂电池, 固体电解质, 界面修饰
张 强1,2,姚霞银1,2,张洪周3,张联齐3,许晓雄1,2
1中国科学院宁波材料技术与工程研究所,浙江 宁波 315201;2中国科学院大学,北京 100049;3天津理工大学材料科学与工程学院,天津300384
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2025年5月15日,第十七届CIBF在深圳国际会展中心盛大开幕,在这个全球电池行业的顶级盛会上,作为一家专注于新能源电池技术研发与创新的企业,东驰新能源在此次展会上携其自主研发的固态电池技术及系列产品惊艳亮相,向世界展示了中国新能源企业的创新实力与发展潜力,成为了展会现场的焦点之一。展会
固态钠电池兼具资源丰富、安全性高、比能量高等优势,被认为是最有应用前景的新型储能技术之一。然而,固态钠电池中在应用中面临诸多挑战,Na金属负极与固态电解质之间的固-固接触导致高界面电阻和Na枝晶的形成,降低了Na的利用率,并损害了电池的循环稳定性;商业化制造的钠箔的厚度一般在50m以上,较
作者:梁毅韦韬殷广达黄德权单位:桂林航天工业学院汽车工程学院引用:梁毅,韦韬,殷广达,等.亲锂Ag-3D-Cu电极的设计及电化学性质[J].储能科学与技术,2025,14(2):515-524.DOI:10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0758本文亮点:通过在泡沫铜表面化学镀银的方式制备具有亲锂性的Ag-3D-Cu集流体。(1)银粒
资本市场追捧,厂家不断爆料,媒体鼓噪,令固态电池异常活跃。不缺新闻的固态电池行业日前爆出一则新闻。广汽技术人员对外表示:其全固态电池容量超30Ah,能量密度约为400Wh/kg、910Wh/L。固态电池有氧化物、硫化物、高分子聚合物三大技术路线,(技术人员发现)单纯的一条路线不能解决所有问题,广汽
5月24日,兰钧新能源携手储能领军企业阳光电源召开新品发布会,重磅推出全新一代314Ah储能电芯。在“内卷”愈演愈烈的电池市场,兰钧新能源力争摆脱“容量超配”痛点,做到精准一度电、极致性价比,打造出兼顾成本、安全、能量密度、寿命、能效等多维性能提升,为源网荷储一体化定制而生的专属电芯。为
近日,中国科学技术大学化学与材料科学学院陈维教授课题组在国际期刊NatureCommunications发表了题为“Constructingrobustinterfaceforanode-freezincbatterieswithultrahighcapacities”的研究型论文。论文中设计了一种稳定的金属/金属-锌合金异质结界面层,实现了大面容量(200mAh/cm2)下无锌枝晶的
近日,中南大学材料科学与工程学院梁叔全团队在EnergyEnvironmentalScience、AdvancedFunctionalMaterials等国际材料与能源领域权威期刊陆续发表储能材料创新研究成果。研究成果解决了该领域部分共性科学难题,有望推动广受关注的低成本储能领域进一步发展。在锌金属负极材料研究方面,团队通过一步液
近日,中国科学院大连化学物理研究所薄膜硅太阳能电池研究组研究员刘生忠团队在无机钙钛矿电池性能调控方面取得新进展,相关成果在AdvancedEnergyMaterial和NanoEnergy上发表。有机-无机金属卤化钙钛矿太阳电池因具有较高的光电转换效率而受到广泛关注,近年来发展迅速,成为光伏领域的研究热点,但由
电子设备的智能化和电动汽车的续航不足给电池的能量密度提出了迫切要求。发展下一代高能量密度、长寿命和高安全的电池系统已迫在眉睫。目前,电极材料中的石墨负极已经接近发挥出其理论容量,但仍无法满足高能量密度电池的需求。金属锂负极的理论能量密度是石墨负极的10倍,是非常有前景的电极材料。因
摘要:电动汽车通过先进的传感器技术以及移动通信技术,在电池开始发生化学反应时,就将危险提前告警给车主,车主可以有足够的时间远离即将启燃的电动汽车。(来源:微信公众号“起点锂电大数据”ID:weixin-lddsj作者:刘苗苗)据不完全统计,近期已经发生了十几起电动汽车着火事故,涉及乘用车、客车
随着电动汽车和移动电子设备的蓬勃发展,对提供动力能源的锂离子电池的能量密度提出了更高的要求。基于插入式原理的锂离子电池的能量密度已接近其上限能量密度,提升空间很小。相比较而言,以锂为负极的锂金属电池在提升能量密度方面有着无可比拟的优势。然而,基于传统液态电解液的锂金属电池存在SEI
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