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電子發燒友網>電源/新能源>電池技術>有機電解質如何提升鋰硫電池穩定性的技術研究分析

有機電解質如何提升鋰硫電池穩定性的技術研究分析

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關于高空氣穩定性的硫化物固態電解質

重要的一部分,硫化物固體電解質因其超高的離子電導率(可達到10-3-10-2與目前液態電解質離子電導率相當)受到了廣泛的關注。然而傳統的硫化物固體電解質存在空氣穩定性差、合成成本較高、與鋰負極界面穩定性差等問題限制了其商業化應用,因此如何解決這些問題是實現硫化物固體電解質大規模應用的重點難題。
2022-11-02 11:55:162630

固態電解質引入特殊官能團實現高電壓鋰金屬固態電池

在基于固體聚合物電解質(SPE)的鋰金屬電池中,雙離子在電池中的不均勻遷移導致了巨大的濃差極化,并降低了循環過程中的界面穩定性。
2022-11-16 09:10:531785

六甲基二硅基胺基鋰,一種提升高電壓窗口、循環穩定性電解液添加劑

本文報告了六甲基二硅化鋰(LiHMDS)作為電解質添加劑,在典型的含氟碳酸鹽非水電解質溶液中添加0.6 wt%的LiHMDS,能夠在25°C?60°C溫度范圍下施加4.5 V的高截止電池電壓,實現穩定的Li||NCM811電池運行1000或500次循環。
2022-11-18 10:03:052168

基于大數據將統計學方法在鈣鈦礦穩定性評估上的應用

綜上所述,本工作提出了統一的鈣鈦礦太陽能電池穩定性描述指標,并基于大數據將統計學方法應用在鈣鈦礦穩定性評估上,對領域內的研究經驗進行了驗證,并進一步給出了準確量化的結論,對進一步探索鈣鈦礦太陽能電池穩定性提升策略具有重要參考意義。
2022-12-23 09:27:26609

AM:用于安全鋰金屬電池的熱響應電解質

近日,清華大學張強教授和東南大學程新兵教授,設計了一種具有熱響應特性的新型電解質體系,極大地提高了1.0 Ah LMBs的熱安全性。具體來說,碳酸乙烯酯(VC)與偶氮二異丁腈作為熱響應溶劑被引入,以提高固體電解質界面相(SEI)和電解質的熱穩定性。
2023-01-10 15:31:42690

梯度包覆策略助力高性能全固態鋰電池

開發高穩定性儲能系統是解決未來能源問題的重要方法。傳統鋰離子電池由于其使用易燃有機液體電解質,安全問題嚴峻,而使用固態電解質(SSEs)代替液態有機電解質,構筑全固態鋰電池(ASSLB)有利于提高安全性和能量密度。
2023-01-30 11:45:52445

北理工Adv. Mater.:鋰電池超級快充/低溫電池電解質設計進展

/電解質界面反應層(CEI)的Li+輸運、提高氧化物多晶正極材料二次顆粒的結構穩定性,是解決鋰離子電池的超快充和低溫下,容量快速衰減的有效途徑。為了實現這一目的,人們提出采用原子沉積技術(ALD), 直接
2023-02-01 10:55:571145

聚合物電解質離子電導率及界面穩定性的影響因素

高性能固態電解質通常包括無機陶瓷/玻璃電解質有機聚合物電解質。由于無機電解質與電極之間界面接觸差、界面電阻大等問題,聚合物基固體電解質(SPE)和聚合物-無機復合電解質因其具有更高的柔性、更好的界面接觸和更易于大規模生產等優勢,被認為是未來全固態電池更有前景的候選材料。
2023-02-03 10:36:192049

弱溶劑間相互作用提高電池電解質穩定性

在金屬離子電池中,電解質在運輸金屬離子(如Li+)方面起著重要作用,但了解電解質性能與行為之間的關系仍然具有挑戰性。
2023-03-13 11:07:511112

鋰金屬電解質的高壓與高溫穩定性探究

高能鋰金屬電池的關鍵挑戰是樹枝狀鋰的形成、差的CE以及與高壓正極的兼容性問題。為了解決這些問題,一個核心策略是設計新型電解質。
2023-03-25 17:02:041125

復合凝膠電解質中無機填料助力鋰金屬電池富無機物SEI的形成

電解質作為與鋰金屬直接接觸的成分,它們所產生的電極/電解質界面(EEI,包括電解質/正極或電解質/負極界面)的性質與電解質的成分密切相關,同時對于鋰金屬的穩定性有著很大的影響。
2023-04-06 14:11:541091

固態電解質電導性 (Solid系列)

團體標準《固態鋰電池用固態電解質性能要求及測試方法》指出固態電解質性能優劣的最主要性能指標為離子電導率、電子電導率和界面穩定性,其中最核心的是界面控制。 川源科技結合當前實際需求,在原有粉末電導率的平臺上開發了新一代的一站式固體電解質電導性及其電化學性能的評價系統--Solid X
2023-06-25 16:43:28463

新型固態電解質的電導率和性價比三駕馬車拉動全固態電池實用化

開發合適的固態電解質是實現安全、高能量密度的全固態鋰電池的第一步。理想情況下,固態電解質應在離子電導率、可變形性、電化學穩定性、濕度穩定性和成本競爭力等方面同時勝任實際應用需求。
2023-06-30 09:39:571002

高鋰金屬負極形貌穩定性的聚電解質

與液態電解質或聚合物電解質不同,聚電解質(polyelectrolytes)是一種大分子,其骨架上含有可電離基團。
2023-08-16 09:32:01605

用于鈉金屬電池的NASICON固態電解質的超快合成

NASICON結構固態電解質(SSEs)作為一種非常有前途的鈉固態金屬電池(NaSMB)材料,由于其在潮濕環境中具有優異的穩定性、高離子導電性和安全性,因此受到了廣泛關注。
2023-08-23 09:43:42904

固態電解質:性能逆天!電壓窗口高達10V,CCD>20 mA cm?2

通過一種原位熔化反應,在電解質顆粒表面生成共價鍵配位,來解決固態電池的氧化穩定性差和枝晶的問題。
2023-09-05 10:14:321361

怎么分析電路的穩定性?

怎么分析電路的穩定性?? 電路的穩定性是指電路在不同條件下保持穩定的能力。穩定性是電路設計中十分重要的一個方面,因為穩定的電路能夠提供可靠和一致的性能。在其他條件恒定的情況下,最穩定的電路可以提供
2023-09-17 16:44:38971

利用三甲基硅化合物改善硫酸鹽固態電解質與陰極材料的界面穩定性

這篇研究文章的背景是關于固態鋰電池(ASSBs)中硫化物基固態電解質的界面穩定性問題。
2023-11-01 10:41:23407

一種有機-無機非對稱固態電解質,實現長循環穩定的高壓鋰電池

通過非對稱有機-無機復合固態電解質的協同效應,改善了不同陰極(LiFePO4和LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2)/鋰電池的循環穩定性,顯著拓寬了電化學穩定窗口(5.3 V)并大大增強了鋰枝晶的抑制。
2023-12-10 09:23:42522

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