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標簽 > 固態鋰電池
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闡明鋰金屬電池中與溫度相關的鋰沉積/剝離過程以及非活性鋰的演變
鋰金屬負極具有最高比容量、最低電化學勢和輕重量等優點,是下一代負極的理想候選者。然而,鋰負極的商業化應用一直受到鋰枝晶生長和低庫侖效率的困擾
一種新的全固態鋰電池不僅可以儲存幾乎是標準鋰離子電池兩倍的能量,而且它也不容易像現在的商業電池那樣起火。
圖1(a)所示為使用室溫電導率超過5mS/cm 的Li10Ge2PS12陶瓷固體電解質粉體冷壓成型片,LiCoO2正極材料,99%·(30Li2S·70...
在所有固體電解質中,硫化物電解質Li10GeP2S12表現出非常高的離子電導率,可以達到12 mS cm-1,與有機液體電解質相當。
固態鋰電池(SSLBs)具備較高的的安全性和潛在的優良能量密度,是未來電化學的有效替代品。通過與鋰金屬負極的耦合,SSLBs可能實現500 Wh kg-...
固態聚合物電解質(SPE)在較高溫下具有一定的流動性,在電極中通過填充正極空隙構建連續的Li+傳輸路徑,但是當電極增厚時,很難保證厚電極從上到下完全被S...
聚氧化乙烯(PEO)固體電解質(SE)在全固態鋰電池(ASSLB)中是可行的,并具有駕馭電動汽車的高安全性。
隨著社會的不斷進步和人們生活質量的提高,鋰電池在電子設備和電動汽車領域應用迅速增長,傳統鋰電池使用揮發性和易燃性的液態電解質使其安全問題頻發,固態電解質...
統鋰離子電池的有機液態電解質在高溫下極易起火,造成電池熱失控,具有較大安全隱患;同時,由于金屬鋰負極在電解液中極易產生枝晶,刺穿隔膜引起電池內短路,所以...
全固態鋰電池(ASSLB)由于其高安全性和高能量密度而引起了人們的廣泛關注。目前對ASSLB的研究不僅關注提高電化學性能,還關注降低其制造成本。
全固態鋰電池因其高能量密度和更高的安全性,有望滿足下一代儲能技術要求。在所有的固體電解質中,硫固體電解質因其較高的離子電導率、較低的晶界電阻、加工簡單而...
PEO-LLZTO復合固態電解質被認為是最理想的固態電解質選擇。然而,金屬鋰-電解質界面上不均勻的鋰沉積仍然會造成嚴重的短路現象。最近,中南大學張治安等...
為了抑制副反應,在大多數情況下,引入鋰合金或緩沖層來分離HVMECS-SSEs和鋰陽極,以實現ASSLB的長期穩定循環。
由于鋰金屬負極的高比容量(3860 mAh g-1)和低的負電化學電勢(相對于標準氫電極-3.04 V),因此用鋰金屬作為負極被認為是一種用于獲得高能電...
多物理場作用下的多尺度載流子遷移行為至關重要 界面問題是固態鋰電池失效的關鍵原因 DFT和MD方法研究固態電解質構效關系
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