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標(biāo)簽 > sei膜
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早在上世紀(jì)70 年代,人們在研究鋰金屬二次電池時,就發(fā)現(xiàn)在金屬鋰負(fù)極上覆蓋著一層鈍化膜,這層膜在電池充放電循環(huán)中起著非常重要的作用,隨著對這種現(xiàn)象研究的...
摘要:本文著重闡述了鋰離子電池中負(fù)極表面的“固體電解質(zhì)界面膜”(SEI 膜) 的成膜機(jī)理,并通過參考文獻(xiàn)分析了SEI膜形成過程中可能的影響因素。
固態(tài)電解質(zhì)材料主要包括三種類型:無機(jī)固態(tài)電解質(zhì)、聚合物固態(tài)電解質(zhì)、復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)。
細(xì)胞核結(jié)構(gòu)電解液助力低溫水系鋅電池
可充水系鋅電池(RAZBs)由于鋅負(fù)極的高理論容量、低氧化還原電位、無毒性以及易于制備與儲存特點(diǎn),賦予該體系低成本、高容量、安全環(huán)保等優(yōu)勢
緩解SEI電子泄漏實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的鈉離子電池
鈉離子電池以其豐富的資源和低廉的成本,在大規(guī)模儲能裝置中顯示出巨大的潛力,其界面穩(wěn)定性對使用壽命和安全性有著重要的影響。而固體電解質(zhì)界面相(SEI)在界...
LiF/Li2CO3鈍化層助力高穩(wěn)定性硅負(fù)極
鈍化后的三維硅負(fù)極具備極佳電化學(xué)性能,在1500次循環(huán)后,可保持3701 mAh g-1的高容量。
鋰離子電池(LIBs)在電化學(xué)儲能系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用,電池中自發(fā)形成的鈍化層,即電極和電解質(zhì)之間的固體電解質(zhì)界面(SEI),對鋰離子電池的性能和耐用性至關(guān)重要。
碳材料,尤其石墨材料,是鋰離子電池中應(yīng)用最廣泛的負(fù)極材料。 雖然其他負(fù)極材料,如合金類材料、硬碳材料等,也在被廣泛研究,但研究重點(diǎn)主要集中于活性材料的形...
SEI膜究竟如何影響鋰電池性能?SEI對碳負(fù)極鋰離子電池的性能有著重要的影響。第一、SEI于首次充放電間完成,形成伴隨部分鋰離子的消耗,鋰離子被消耗造成...
目前普遍認(rèn)為SEI膜的生成分兩個過程:首先,電池負(fù)極極化,有機(jī)電解液溶液組分發(fā)生還原分解,形成新的化學(xué)產(chǎn)物;接著,新生成的產(chǎn)物在負(fù)極表面經(jīng)過沉淀形成SEI膜。
鋰離子電池的生產(chǎn)工藝中,化成是極其重要的步驟,該步驟主要包括電芯完成注液后對電芯進(jìn)行首次充電過程,該過程將激活電池中的活性物質(zhì),使鋰離子電池活化
在軟包電池生產(chǎn)工藝過程中,有很多因素可以導(dǎo)致異常產(chǎn)氣,其中分為幾大類:一是電芯本身成膜不穩(wěn)定,在后續(xù)的循環(huán)過程中,負(fù)極表面的SEI膜可能脫落或者變疏松,...
鋰離子嵌入過程中形成硅鋰合金相, 對應(yīng)的理論容量是天然石墨的十多倍。同時, 硅在地球上儲量豐富, 生產(chǎn)成本很低, 且硅的電壓平臺為0.3~0.5 V, ...
探究金屬鋰負(fù)極關(guān)鍵技術(shù)及解決思路
金屬鋰電池在20世紀(jì)70年代就已經(jīng)開始使用,但頻發(fā)的事故導(dǎo)致其發(fā)展被擱置,事故原因主要是金屬鋰電池循環(huán)過程中鋰離子的不均勻沉積而生成的枝晶和電池鼓包,降...
析鋰、電極表面鈍化膜的增厚、可循環(huán)鋰量的損失、活性物質(zhì)結(jié)構(gòu)的破壞等現(xiàn)象均可導(dǎo)致鋰電池壽命的衰減 。其中,負(fù)極是引起電池容量衰減的主要因素。本文總結(jié)了電池...
原位構(gòu)建有序結(jié)構(gòu)的SEI層用于高性能鋰金屬電池
便攜式智能器件與長續(xù)航電動汽車的發(fā)展對可充電的二次電池的能量密度提出了更高的要求。當(dāng)鋰負(fù)極與硫正極相匹配時,組成鋰硫電池的容量高達(dá)2600 Wh kg-...
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