北极星
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      来源:车云网2016-12-12

      同时tanneberger的团队正密切关注固态电池技术,该技术不需要液态电解质,未来拥有广阔的发展前景。为了获取固态电池方面的技术,大众注资了初创公司quantumscape。

      来源:钛媒体2016-12-05

      既然限制电池技术发展的是电解质,那么全固态电池作为解决之道自然而然成为能源行业的研究方向。...同时,推出了通过陶瓷复合固态电解质打造全固态锂电池的技术,利用该项技术生产的全固态电池在实验室阶段能够达到400 wh/kg的能量密度。

      来源:中科院2016-11-23

      ,采取原位聚合形成固态聚合物电解质技术路线,构筑一体化固态电池,有效降低界面阻抗和提升电池综合性能。...5, 139-; journal of materials chemistry a, 2016, 4, 10070),有效解决了聚合物电解质各项性能不能兼顾的难题,发展了新型的固态电解质关键材料体系。

      来源:储能科学与技术2016-11-14

      硅基复合负极材料研究侧重于嵌脱锂机理以及sei界面层,电解液添加剂、固态电解质电池、锂硫电池、锂空气电池的论文也有多篇。...原位分析偏重于界面sei和电极反应机理,理论模拟工作涵盖储锂机理、动力学、界面sei形成机理分析和固体电解质等。除了以材料为主的研究之外,还有多篇针对电池、电极结构进行分析的研究论文。

      来源:第一电动网2016-11-08

      技术路线图ev电池技术路线图ev之新体系电池固态电池:2020年,逐步实现固态电解质、高比能正极材料合成及三维骨架结构锂合金构建技术,实现300wh/kg小容量单体电池样本制造。

      来源:储能科学与技术2016-11-08

      超级电容器作为兼具高比能量与高比功率的优点,在储能领域具有重要发展潜力的新型储能器件,本综述从超级电容器的电极材料出发,详细概括了超级电容器电极材料的发展,包括双电层电容材料、赝电容材料以及双电层/赝电容复合材料;在此基础上,基于固态电解质

      来源:高工锂电2016-10-28

      电解液方面,目前体系逐渐采用一些高电压电解液或者高纯度电解液,来提高耐高压性能。固体电解液方面,江文峰觉得短期内实现固态电解质难度比较大。

      来源:高工锂电技术与应用2016-10-27

      这三家也分别代表了以聚合物、氧化物和硫化物三大固态电解质的典型技术开发方向。无论采用上述哪一类固态电解质,都无法回避传质这一关键问题。...尤其是离子传导,这里面既包括电解质本体的离子传导,电极内部的离子传导,还有电极与电解质界面上的离子传导,这三部分对于全固态锂金属电池的性能发挥都十分关键。

      来源:高工锂电技术与应用2016-10-24

      理论上,采用无机固体电解质、聚合物电解质或者液态电解液添加特殊添加剂都有可能缓解锂枝晶的形成,但是在电芯的实际生产上会面临诸多技术困难。...笔者个人认为,基于无机固体电解质的全固态锂离子电池(all-solid-state li-ion battery)才有可能让金属锂负极的实际应用成为可能。

      来源:深圳先进技术研究院2016-10-11

      碳复合负极由于具有三维多孔导电网络,能有效缓解铝箔和锂离子合金化过程中产生的体积膨胀效应,并且能显著提高锂离子的迁移率,从而使电池具有快充快放的特点;而碳包覆层在缓解体积变化效应的同时还有助于形成稳定的固态电解质

      来源:储能科学与技术2016-09-30

      摘要:固态电解质能有效地解决液态电解质存在的易燃、易泄漏及化学稳定性差等问题,然而,固态电解质的锂离子电导率(105~103 s/cm)显著低于液态电解质电导率(102 s/cm),导致全固态锂离子电池的充放电性能比液态电池差

      来源:储能科学与技术2016-09-29

      关键词 : 复合固体电解质, lagp, peo, 全固态lfp锂离子电池, liclo4, litfsi, libob余 涛1,2, 韩 喻1, 郭 青 鹏1, 王 珲1, 谢 凯11国防科技大学,湖南

      来源:中关村储能产业技术联盟2016-09-25

      采用碱性水系电解液体系,以醌类小分子有机物为电解质,与传统全钒液流电池相比,实现了低成本、无毒和无腐蚀性。...4、新型低成本高能量密度半固态结构电池体系该技术由mit和24m公司共同开发。采用传统锂离子电池的磷酸铁锂正极材料和石墨负极材料,以悬浮浆液形式开发了厚电极半固态电池技术。

      来源:电子发烧友2016-09-22

      这种反复的体积变化,会造成固态电极变得松软,容易崩离。以此,电池的循环寿命就会降低。另外一层因素,是硅阳极由于充放电时的膨胀/伸缩特性,会破坏锂电池电解质sei膜的形成。

      来源:科技部网站2016-09-19

      采用上述二元系硫化物固体电解质和正极,研制了容量为4.0ah和8.0ah的固态锂电池,室温循环次数达到了500次,优化了大型全固态软包电池的组装工艺,推进了全固态锂离子电池的产业化进程。

      来源:储能科学与技术2016-09-18

      目前,固态锂二次电池的研究受到关注,其中电解质/电极界面或复合电极内部界面可能存在的空间电荷层效应也引起越来越多的重视。...在此基础上,探讨了固态锂二次电池中的空间电荷层效应、有关的表征方法,以及利用空间电荷层提高电池性能的可能。

      来源:储能科学与技术2016-09-13

      摘要:本工作采用(氟磺酰)(三氟甲基磺酰)亚胺锂{li,liftfsi}和聚氧乙烯(peo)分别作为导电锂盐和聚合物主链,通过简单的溶液浇铸法制备了新型固态聚合物电解质(spes),并采取示差扫描量热(

      来源:储能科学与杂志2016-09-09

      关键词 :固态锂空气电池, 固体电解质, 复合空气正极, 锂金属基负极, 界面调控张 涛,张晓平,温兆银. 固态锂空气电池研究进展. 储能科学与技术, 2016, 5(5): 702-712.

      来源:储能科学与技术2016-09-08

      本文首先分述了固态电解质薄膜、正极薄膜、负极薄膜等三个主要构成部分的研究进展和关键问题,在此基础上,归纳了电极/电解质界面的设计、制备以及tfb制备过程及其关键问题和技术的研究进展,最后还介绍了基底、集流体

      来源:储能科学与技术2016-09-07

      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。...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。

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