北极星
      北极星为您找到“锂金属负极”相关结果307
      锂离子电池固态电解质界面膜(SEI)的研究进展

      来源:储能科学与技术2018-05-18

      但是由于锂金属负极循环过程中会不可避免的产生锂枝晶,引发短路爆炸等严重安全性问题,极大地阻碍了早期锂电池的商业化应用。...随后,研究者们开始尝试使用石墨类负极取代锂金属负极,虽然有效解决了锂枝晶产生的安全性隐患,然而电解液中溶剂化pc分子可以与锂离子共嵌入到石墨的层间结构中,无法在石墨表面形成稳定的sei膜。

      动力电池开发流程及技术发展方向

      来源:锂电联盟会长2018-05-18

      ,最终实现锂金属负极的应用。...gb/t34013-2017《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》最基本的设计包含负极比正极宽1-2mm,隔膜比负极宽2-4mm,为了保证对不齐是电池不发生短路,叠片相当于多个小极片的并联,卷绕相当于一个大极片软包电池因为铝塑膜质量轻

      世界顶尖锂电池研究团队及其研究进展

      来源:材料牛2018-05-15

      负极方面研究主要集中在锡负极,硅负极和锂金属负极上。目前也有不少团队致力于固态电解质的研究,主要是为了解决液态的电解液易燃问题所带来的安全隐患。

      石榴石型固态电解质:全固态锂电池家族的璀璨新星

      来源:清新电源2018-05-09

      图2 从有机电解液到固态电解质,锂金属电池的能量密度和安全性实现了飞跃【图文导读】为了与金属锂负极相匹配,理想的固态电解质需要满足以下要求:(1) 在工作温度下具有高的锂离子电导率;(2) 具有极低的电子电导率

      比能量872.3Wh/kg!锌空气电池在未来储能领域具广阔应用前景

      来源:新能源Leader2018-05-04

      关于下一代高比能动力电池的发展,目前有几种路线可供选择,一种是全固态锂金属电池,这是目前被广泛接受和认可的技术路线,美国的battery 500计划就是旨在通过开发金属锂二次电池技术的实现电池组比能量达到...材料组合了zn-空气电池(结构如下图所示),该电池的开率电压为1.45v,功率密度为115.2mw/cm2,要好于pt/c催化剂(1.43v,110.3mw/cm2),通过采用ndgs-800材料zn负极的比容量达到

      深度解读后锂离子电池技术展望(下)

      来源:锂电联盟会长2018-05-03

      1 锂空气电池锂空气电池是金属空气电池中的一种,由于使用分子量最低的锂金属作为活性物质,其理论比能量非常高。...锂硫电池主要使用单质硫或硫基化合物为电池正极材料,负极主要使用金属锂,其电池结构如图所示。

      31家企业Q1业绩看2018年锂电行业发展态势

      来源:锂电大数据2018-05-02

      月公司使用使用自有资金1250万美元,参与了solidenergy 的c 轮优先股融资,投资后持股比例为11.72%,solidenergy 位于美国马萨诸萨州,专注于开发具有超高能量密度的超薄锂金属负极电池

      Adv. Mater. : 局部高浓度电解液助力高电压<mark>锂金属</mark>电池

      来源:材料人2018-04-24

      然而,由于锂|电解质界面诱导的不稳定的锂金属负极(lmas)以及锂反复电镀/退镀过程中的枝晶生长,通常表现出很差的性能和安全问题。在影响lmb性能的各种因素中,电解液起着主导的作用。...上述电解液能够确保li||lini1/3mn1/3co1/3o2电池的锂金属负极以高库仑效率 (99.5%)循环且不产生枝晶,优秀的容量保持性能(700个周期后仍 80%)。

      来源:清华大学新闻网2018-04-20

      封面图片采用隐喻的方式表述复合锂金属负极设计思想,基于亲锂碳纤维的复合锂金属负极比喻成船,能够在熔融锂的海洋中稳定航行最近,研究者们提出了诸多基于导电碳骨架或金属骨架的金属锂负极

      <mark>锂金属</mark>电池的研究进展与未来展望

      来源:研之成理2018-04-17

      通过界面工程来抑制锂枝晶形成的重要研究进展图4 设计新型锂金属负极构造的重要研究进展全文小结:作者认为尽管目前众多研究表明锂金属枝晶生长能够在一定程度上得到抑制,但是如果想要把锂金属负极推进产业化应用层面

      锂电池“翻身”!我科学家攻克金属锂<mark>负极</mark>应用最大难题

      来源:科技日报2018-04-13

      冯金奎副教授课题组利用真空蒸馏的方法脱除商业化黄铜中的低沸点金属锌来合成3d多孔铜,并作为锂金属负极的集流体。真空蒸馏是通过蒸发前驱体中的一种或多种组分,从而得到纯的高沸点产物的一种方法。

      PNNL新技术有望让电动汽车续航里程翻倍

      来源:新能源Leader2018-04-11

      近日美国太平洋西北国家实验室pnnl在其官方网站上发布了一条重磅消息,根据报道pnnl开发了一款高性能锂金属电池电解液,能够将锂金属电池的使用寿命提高7倍以上,pnnl表示该项目隶属于 battery500

      锂离子电池负极表面固体电解质膜的多尺度计算模拟研究进展

      来源:材料牛2018-04-09

      (copyright: the electrochemical society).1.3 综述概要: 负极表面sei的模拟第二部分介绍sei的初始形成机制;基于第二部分形成原理上的理解,第三部分介绍电解质添加剂改性

      锂空气电池可能是动力电池领域的未来挑战者 但非现在!

      来源:刘冠伟2018-04-09

      最后作者还结合dft的计算方法,说明了该保护层可以有效阻止n2、o2扩散到锂金属负极(抑制副反应),但是有利于锂离子扩散到正极(需要的反应)。...1.2 本文的解决办法该文章作者提出的解决办法为:在充满co2的气氛中,对锂负极进行反复的电化学充放循环,使其表面生成li2co3/c复合保护层。

      动力电池管理系统需要实现哪些功能?

      来源:动力电池技术2018-04-04

      在0℃以下充电,会造成锂金属负极表面形成电镀层,这会减少电池的循环寿命。过低的电压或者过放电,会导致电解液分解并产生可燃气体进而导致潜在安全风险。...当温度超过120℃,sei 膜分解后无法保护负碳电极 ,使得 负极与有机电解质直接反应,产生可燃气体将 。当温度为130 ℃,隔膜将开始熔化并关闭离子通道,使得电池的正负极暂时没有电流流动 。

      利用电池内部自热效应 可消除锂电池阳极树突堆积

      来源:Technews科技新报2018-04-03

      可充电锂离子电池是消费型电子产品主要应用的电池,并日益成为电动汽车、电网储能应用的首选电池,其正极(阴极)为锂金属氧化物,负极(阳极)则是石墨。...但科学家并没有放弃能量密度更高的锂金属电池,孜孜不倦地试图为更强大的锂金属电池寻找出路。

      中美合作发现应力释放抑制锂枝晶的生长机理

      来源:新能源Leader2018-04-02

      从目前的技术发展水平来看,锂硫电池、锂空气电池和全固态锂金属电池是最有可能的下一代高比能电池方案,这些电池无一例外的都会应用到金属li负极。...此外,我们还在《金属锂负极的机遇与挑战》一文中,对目前的抑制金属锂枝晶生长的手段进行了全面的回顾。

      西北工业大学Nano Letters:多孔介质中锂枝晶生长抑制机理

      来源:材料牛2018-03-30

      基于这一理论探索,合成了一种新型多孔-si3n4亚微米线膜,将其覆盖在传统负极集流体铜箔表面,可以实现锂金属的均匀沉积。...一方面,曲折的孔隙大大减少了li+ 向负极移动的局部离子流量; 另一方面,它们有效地延伸了枝晶生长的物理路径。

      来源:茂捷半导体2018-03-28

      在关键材料上,镍氢电池主要由正极、负极、隔膜和电解质构成,正极为镍电极(ni(oh)2);负极一般采用金属氢化物(mh);电解质主要为液体,主要成份是氢氧化钾(koh)。...它与普通电池的主要区别为:一、性质不同动力电池是指为交通运输工具提供动力的电池,一般是相对于为便携式电子设备提供能量的小型电池而言;而普通电池是一种以锂金属或锂合金为负极材料,使用非水电解质溶液的一次电池

      来源:能见Eknower2018-03-28

      solidenergy systems采用超薄锂金属负极和同时拥有固态和液态部分的电解质,实现了电池能量密度提升一倍,重量减少一半。目前已经小规模试制用于原型演示和专业航空航天市场。...由于负极和电解质材料与现有的锂离子电池制造工艺兼容,可以通过使用现有的基础设施来实现量产,这消除了对昂贵的基础设施投资的需求。

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