北极星
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      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

      li盐也被证明是一种非常有效的方法,例如高浓度的litfsi电解液能够显著抑制li-s电池中锂枝晶的生长。...金属锂电极的理论比容量达到3860mah/g,电势只有-3.04v(vs标准氢电极),是一种非常理想负极材料,但是金属锂负极却存在一个致命的缺陷金属锂枝晶

      人造活性物SEI膜高效抑制金属枝晶生成

      来源:能源学人2018-04-08

      近些年,锂/钠硫、锂/钠/钾系空体电池因具有高能量密度而被新能源研究者们所熟知。但是,碱金属电极的使用仍面临着一些严峻问题,例如高活性的碱金属与常用电解质之间是天然不稳定的,或者说他们之间常常反应生成粗糙且脆弱的

      厦门大学合成具优异性能负极材料——石墨烯包覆ZnO-Mn-C纳米片组装空心微球

      来源:能源学人2018-04-04

      zno作为锂离子电池负极材料,能够通过转化反应和合金化反应机制与锂离子相互作用,表现出比传统石墨负极更高的理论比容量和适中的工作电压(可避免形成锂枝晶),对提高锂离子电池的能量密度和安全性能具有重要意义

      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

      以石墨为阳极则避免了锂枝晶问题,是目前最好的电池选择,但很快地,它们可能也不能再跟上储存容量需求。

      北科大制备新型电解质 有效改善全固态锂硫电池循环稳定性

      来源:能源学人2018-04-03

      随后,作者对该复合固体电解质在抑制锂枝晶生长和多硫化物溶解方面的性能进行研究。

      中美合作发现应力释放抑制<mark>锂枝晶</mark>的生长机理

      来源:新能源Leader2018-04-02

      一文中就报道了清华大学的peichao zou等人通过诱导锂枝晶生长方向的方法,避免锂枝晶刺破隔膜,从而达到避免内短路的目的。...,如cs+和rb+等,能够显著的抑制锂枝晶的生长,其作用机理如下图所示,在锂枝晶生成时局部的电流密度升高,会将附近的cs+和rb+吸引过来,但是由于这两种金属离子还原电势比较低,因此并不会发生沉积,聚集在锂枝晶表面的阳离子会对

      西北工业大学Nano Letters:多孔介质中<mark>锂枝晶</mark>生长抑制机理

      来源:材料牛2018-03-30

      这一研究结合理论计算与实验结果,阐明了金属锂电沉积过程中多孔介质内部局部离子流量和孔道结构对锂枝晶抑制效果的作用规律,揭示了多孔介质中锂枝晶抑制的普适原理,为研究开发更安全、更耐用的新一代金属电池(li

      来源:材料人2018-03-26

      因此,调控锂离子溶剂化层可显著改善sei的均匀性,抑制锂枝晶生成。...因此,调控sei均匀性,抑制锂枝晶生成,增强锂金属电池循环稳定性成为当下的主要挑战。

      来源:材料牛2018-03-22

      其中,通过优化有机电解液成分及改性添加剂促进锂金属/电解质界面sei膜稳定性,被认为是抑制锂枝晶生长、提升库仑效率的最简便、有效的途径之一。...研究表明,适量的lipf6添加剂可以诱导ec溶剂开环、聚合,使生成的sei膜表面富含poly(co3)成分,sei膜表面由此变的致密、光滑,可以有效抑制锂枝晶的生长。

      来源:雷锋网2018-03-19

      1)电极材料特性,比如在大电流下工作有可能出现锂枝晶,从而刺破隔膜导致短路破坏;2)电解液为有机液体,在高温下发生副反应、氧化分解、产生气体、发生燃烧的倾向都会加剧;3)电池质量参差不齐,尤其是小厂家的电池安全性能不达标

      来源:新能源Leader2018-03-19

      nec公司投入了巨大的人力和时间对上万块电池进行了仔细的分析,最终找到了导致电池起火爆炸的元凶锂枝晶,但是却并没有找出解决锂枝晶的方法,由于安全问题无法得到解决,锂金属电池也就慢慢的淡出了我们的视野。

      来源:纳米人2018-03-14

      但是,经过重复充放电几次之后,电池内部形成锂枝晶,枝晶从负极生长到正极,形成短路,可能点燃电解质。这次尝试,又以失败告终!

      科学家以糖为阳极基底 发现可减少锂电池枝晶形成

      来源:Technews科技新报2018-03-13

      为了解决这项问题,团队找出一种能帮助抑制锂枝晶生成的技术,糖就在这里发挥角色功能。...基于这种理解,研究人员首先模拟在平面电镀软金属期间产生的压应力,以显示锂枝晶如何生长,实验表明,将锂金属涂覆在平坦基底上会使锂无处可去,于是它改以枝晶形式出现。

      Nature Energy 报道一种新的抑制<mark>锂枝晶</mark>的方法-应力释放

      来源:能源学人2018-03-13

      该模型可以很好解释锂枝晶生长的原因,预测锂枝晶生长速度以及给出防止锂枝晶产生的力学设计策略。图五,压应力驱动锂枝晶的理论示意和结果图。...图六,三维多孔软基电极电化学测试结果由于此项工作中发现的锂枝晶抑制机制来源于另外一个角度(应力释放),这个方法可以和其他锂枝晶抑制机制有很好的互补性,例如电解液添加剂,固态电解液,人工sei膜。

      解析|全固态锂电池的技术难点和挑战

      来源:储能科学与技术2018-03-12

      (5)析锂由于嵌入负极材料内部动力学较慢的原因,在低温过充或大电流充电下,金属锂直接析出在负极表面,可能导致锂枝晶,造成微短路;高活性的金属锂与液体电解质直接发生还原反应,损失活性锂,增加内阻。

      日本信州大学采用镁盐抑制锂晶枝 欲用电镀技术攻克难题

      来源:盖世汽车2018-02-28

      据外媒报道,日本信州大学研发了抑制锂硫电池及锂空气电池内锂枝晶增生的新方法。

      加拿大魁北克水电研究所设计新型“超级快充”锂离子电池 4min就能充满!

      来源:新能源Leader2018-02-26

      限制锂离子电池充电速率的主要是负极,传统的石墨负极动力学条件比较差,在大电流密度充电的情况下,会在石墨负极的表面产生金属锂的析出,严重情况下甚至还会产生锂枝晶,引起严重的安全问题。

      低温已不再是电动汽车的“杀手”

      来源:科技日报2018-02-09

      更重要的是,受低温影响,石墨嵌锂速度降低,容易在负极表面析出金属锂,部分金属锂极有可能形成锂枝晶,影响电池安全。

      锂电和金属锂能量密度计算

      来源:锂电联盟会长2018-01-29

      然而金属锂有许多诸如锂枝晶、孔洞不均匀生长、与电解液持续副反应、体积膨胀问题、循环过程中界面稳定性等安全问题。

      来源:广东猛狮新能源科技股份有限公司2018-01-25

      8猛狮科技高性能锂硫电池研发取得重大进展高性能锂硫电池研发取得重大进展,硫正极材料具有优异均一性和稳定性,中试工艺成熟,可放大;锂负极材料的解决方案可以有效抑制锂枝晶的生长。

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