北极星
      北极星为您找到“锂金属负极”相关结果422
      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<mark>金属</mark>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<mark>负极</mark>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

      图1a揭示了sei膜产生的基本原理,即电极电位与电解质电化学窗口的不完美匹配,常见电解质溶液的lumo均高于嵌锂石墨(~ 0.1 ev)和锂金属(0 ev)氧化还原电位所对应的的能量值,因而sei的产生不可避免...copyright: royal society of chemistry)(copyright: john wiley & sons)1.2 锂离子电池sei设计面临的挑战图3刻画了石墨电极、合金化电极、锂金属电极在充放电循环中的

      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)。...然而该计算实际上并不严谨:1)反应体系的比能量计算不应该抛除反应气体的质量,如果计算入o2的质量,该反应体系的能量密度马上会下降为3500wh/kg;2)实际上锂金属会与空气中几乎所有的成分发生复杂的不可逆反应

      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。...1 简介 目前,大部分车用锂离子电池,要求的可靠工作温度为,放电时-20~55c,充电时0~45c(对石墨负极),而对于负极lto充电时最低温度为-30c;工作电压一般为1.5~4.2 v左右(对于licoo2

      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。...金属li负极的理论容量达到3800mah/g,并具有极好的电子导电性,是一种非常理想的负极材料,但是金属li负极在二次电池中使用时不得不面临一个严重的问题金属锂枝晶。

      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。...金属锂因其超高的理论比容量(3860 mah g-1)和超低的电位(-3.040v vs. she)被认为是下一代高比能金属锂电池负极材料的最佳选择。

      来源:茂捷半导体2018-03-28

      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。

      以高富锂Li2NiO2/活性炭为正极的锂离子电容器电化学性能研究

      来源:储能科学与技术2018-03-27

      区别于传统锂离子电容器的预嵌锂方式,本研究中采用不可逆容量高的锂金属氧化物lno作为负极预嵌锂过程所需锂源。...创新点及解决的问题本工作以高富锂金属氧化物li2nio2为锂离子电容器用负极锂源,将其与活性物复合组成正极电极,并制备出无金属锂片预嵌锂过程的300 f锂离子电容器,考察了金属氧化物li2nio2的理化性能与电化学特性

      来源:材料人2018-03-26

      图3. sei的组成和结构分析锂金属负极在fec/lino3电解液中形成sei的组成和结构分析。a) li 1s谱图,b) n 1s 谱图。...在众多的负极材料中,金属锂由于理论比容量极高(3860 mah g1)和电极电势低(3.040 v vs.标准氢电极)的特性,成为负极材料的最佳选择。

      来源:材料牛2018-03-22

      国内外研究现状表明,锂金属负极性能的改善途径主要包括:锂金属合金化;固体电解质;锂金属表面结构设计;有机电解液促进锂金属/电解质界面sei膜稳定性。

      来源:汽车纵横杂志2018-03-21

      全固态锂二次电池又分成全固态锂离子电池和锂金属电池,这两个概念又要区别,所谓全固态金属锂电池的负极用的是锂金属,目前在用的动力电池的负极多为碳、硅碳或者钛酸锂。

      来源:新能源Leader2018-03-19

      锂离子电池采用石墨材料作为负极,避免负极金属锂的出现,从而避免了锂枝晶的生成,因此极大的提高了可充电电池的安全性。...金属锂具有电势低(-3.04v vs 标准氢电极)和比容量高(3860mah/g)的优势,是一种非常优异的负极材料,早期的锂一次电池采用金属锂作为负极,有机溶剂作为电解液,取得了不错的效果,因此此时对可充电电池研究开始聚焦在了金属锂二次电池上

      来源:科技日报2018-03-07

      在锂电池的构成物质中,有磷酸铁、锰、石墨、钛酸盐等其他金属和非金属材料,但要靠着锂离子这个元素在正、负极中的嵌入与脱出,才可实现电能与化学能的相互转化,最终完成充放电过程。

      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

      相较于传统的石墨材料(lic6: 372 mah/g)而言,锂金属是一款极具前景的高能量密度电池负极材料,因为其理论容量(theoretical capacity)高达3860 mah/g。

      相关搜索