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電子發燒友網>電源/新能源>分子層沉積構筑長循環鋰金屬電池技術

分子層沉積構筑長循環鋰金屬電池技術

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金屬電池
北京中科同志科技股份有限公司發布于 2024-01-10 09:19:17

金屬電池重大突破:10分鐘完成充電

金屬電池
深圳市浮思特科技有限公司發布于 2024-01-10 15:29:27

大環多胺金屬配合物的超分子識別與檢測

金屬離子是分子組成物質中的金屬元素,它與環境科學及生命科學等眾多學科存在密切聯系,于是文中提出設計一種大環多胺金屬配合物,利用熒光傳感超分子體系對金屬離子客體進行識別與檢測。首先,由于大環多胺配體
2018-01-19 18:11:300

半導體知識:PVD金屬沉積制程講解

半導體知識:PVD金屬沉積制程講解
2019-07-24 11:47:2312053

金屬電池失效的主要原因在于非活性鋰

據外媒報道,加州大學圣地亞哥分校(UCSD)領導的研究小組發現,鋰金屬電池失效的根本原因在于:在電池放電過程中,少量的金屬沉積物在從負極表面脫落并被困住,變成無法再使用的“死”或非活性鋰。
2019-09-10 17:37:343653

改善鋰金屬循環可以提前加點“鹽”

從石墨到超薄鋰金屬的過渡是實現更高電池能量密度(500 Wh kg?1)的關鍵步驟。盡管鋰金屬電池(LMBs)前景廣闊,但仍面臨許多基本挑戰和技術缺陷。特別是,臭名昭著的鋰枝晶生長和與大多數電解液
2021-05-14 11:36:242414

探究金屬鋰負極關鍵技術及解決思路

金屬電池在20世紀70年代就已經開始使用,但頻發的事故導致其發展被擱置,事故原因主要是金屬電池循環過程中鋰離子的不均勻沉積而生成的枝晶和電池鼓包,降低電池壽命和導致安全問題。 近年來隨著研究
2021-06-29 15:29:304076

鋰離子在含人工SEI薄膜的鋰金屬負極表面的電沉積行為

深入了解金屬鋰的電沉積行為對鋰金屬電池的實用化至關重要。長時間以來,學者們致力于探索抑制鋰離子在鋰金屬負極表面的不均勻電沉積行為的方法,穩定鋰金屬電極/電解質界面并提升全電池循環性能。
2022-04-24 10:14:322148

晶片表面沉積氮化硅顆粒的沉積技術

評估各種清洗技術的典型方法是在晶片表面沉積氮化硅(Si,N4)顆粒,然后通過所需的清洗工藝處理晶片。國家半導體技術路線圖規定了從硅片上去除顆粒百分比的標準挑戰,該挑戰基于添加到硅片上的“>
2022-05-25 17:11:381242

利用電分析和納米尺度表征方法證明鋰電鍍形貌和電流密度高度相關

安全耐用的鋰金屬電池需要均勻的鋰沉積形貌。電解液修飾能夠調控鋰沉積,并提高電池的可循環性。
2022-10-31 14:30:23793

如何準確評估實際鋰金屬電池的可逆性呢

金屬電池(LMB),其能量密度可超過 500?Wh?kg?1,是當前電池技術發展的重點。然而,將可逆鋰與循環后鋰金屬負極中的不可逆鋰區分開來仍然是一個巨大的挑戰。
2022-11-08 16:08:31650

18650電池在低溫下進行循環,電壓就會越低

18650電池在低溫下進行循環,容易出現高比表面積的鋰金屬析出,鋰金屬的形態與電流密度、電壓等因素有關。同時對未循環電池和低溫循環后的電池進行穩定性、針刺試驗等研究,可以得出電解液在其中起著異常緊要的用途。
2023-01-04 11:27:002133

直接金屬沉積3D打印技術,為NASA開發大型發動機襯套零件

領先的DED技術和服務提供商DM3D Technology LLC肩負著大型金屬零件增材制造的使命。下面南極熊將介紹DM3D Technology LLC以及其突出成果。DM3D專有的直接金屬沉積 (DMDa) 是 DED 技術之一
2023-01-31 14:57:40742

金屬富勒烯超分子體系中電子自旋與熒光性質的協同作用

在該研究中,團隊先構筑金屬富勒烯Sc3C2@C80與環苯撐納米環的超分子體系(Sc3C2@C80?TB[12]CPP和Sc3C2@C80?[12]CPP),然后,通過變溫電子順磁共振(EPR)和變溫熒光測試獲得了客體Sc3C2@C80的EPR信號和主體環苯撐的熒光光譜隨溫度的變化趨勢,并進行分析。
2023-02-27 10:53:06536

雜化動態共價網絡用作鋰金屬電池保護層和固態電解質

電池(LMB)的商業化有兩個嚴重的問題:不可控的鋰枝晶生長問題和不穩定的固態電解質界面(SEI)問題。(1)由于循環過程中負極側不均勻的鋰沉積,不可控的鋰枝晶生長會導致電池庫侖效率(CE)低、內部短路甚至失效(圖示1a)。(2)鋰金屬與有機電解質反應形成的本征SEI膜具有機械脆性,無法
2023-05-11 08:47:29521

基于PVD 薄膜沉積工藝

PVD篇 PVD是通過濺射或蒸發靶材材料來產生金屬蒸汽,然后將金屬蒸汽冷凝在晶圓表面上的過程。應用材料公司在 PVD 技術開發方面擁有 25 年以上的豐富經驗,是這一領域無可爭議的市場領導者
2023-05-26 16:36:511749

高熵電解液賦能高可逆長循環金屬電池

可充電鎂金屬電池由于鎂的高豐度、高容量和良好的安全性而受到了極大的關注。
2023-06-09 09:24:481195

原子層ALD沉積介紹

原子層沉積(Atomic layer deposition,ALD)是一種可以沉積分子層薄膜的特殊的化學氣相沉積技術
2023-06-15 16:19:212038

異質結電池的ITO薄膜沉積

由于異質結電池不同于傳統的熱擴散型晶體硅太陽能電池,因此在完成對其發射極以及BSF的注入后,下一個步驟就是在異質結電池的正反面沉積ITO薄膜,ITO薄膜能夠彌補異質結電池在注入發射極后的低導電性
2023-09-21 08:36:22407

鈣鈦礦太陽能電池沉積ITO薄膜的核心技術——真空蒸鍍

在鈣鈦礦太陽能電池的生產工藝中,ITO薄膜沉積是能夠提升鈣鈦礦太陽能電池光電轉換率的關鍵步驟,其中,真空蒸鍍沉積技術可較為便捷的制備高純度、高質量的ITO薄膜,是沉積工藝中的一項核心技術
2023-10-10 10:15:53649

一文詳解金屬薄膜沉積工藝及金屬

金屬柵極的沉積方法主要由HKMG的整合工藝決定。為了獲得穩定均勻的有效功函數,兩種工藝都對薄膜厚度的均勻性要求較高。另外,先柵極的工藝對金屬薄膜沒有臺階覆蓋性的要求,但是后柵極工藝因為需要重新填充原來多晶硅柵極的地方,因此對薄膜的臺階覆蓋 性及其均勻度要求較高。
2023-12-11 09:25:31659

分子策略構筑高能量密度鋰金屬電池的研究進展

金屬電池(LMBs)展現出了超過400 Wh kg?1高能量密度的發展潛力,因此被優先考慮作為下一代儲能設備。
2023-12-19 09:14:39232

化學氣相沉積與物理氣相沉積的差異

在太陽能電池的薄膜沉積工藝中,具有化學氣相沉積(CVD)與物理氣相沉積(PVD)兩種薄膜沉積方法,電池廠商在沉積工藝中也需要根據太陽能電池的具體問題進行針對性選擇,并在完成薄膜沉積工藝后通過
2023-12-26 08:33:01312

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