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电子发烧友网>电源/新能源>电池技术>这21种固态电解质可用于制造不可燃电池!!!!

这21种固态电解质可用于制造不可燃电池!!!!

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固态聚合物锂电池电解质的技术研究

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固态聚合物电解质可使锂离子电池能量密度翻倍

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性能优越的固态电池,为何没在电动汽车领域进行商用

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研究人员开发出一种基于聚合物的固体电解质 可用于生产自我修复商业电池

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日本固态电池新材料可解决固态电解质的选材问题

关于固态电池的技术问题,现在主要就是在固态电解质,不用液态电解质固然降低电池重量和体积,可是固态材料的接触面积远不如前者,离子流动性也要逊色不少,困扰着很多相关的技术人员。
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NBL研究人员利用半固态电解质消除电解液泄漏从而改善锂电池安全性能

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基于溶液制造固态电池电解质

比起易燃的有机电解液,固态无机电解质本身不易燃;而且,用锂金属代替石墨作为负极,可使电池的能量密度大幅提升(高达10倍)。因此,固态电池有望成为电动汽车的突破性技术。
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固态电池电解质制造技术助力固态电池商业化

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10微米厚的陶瓷电解质固态电池充电速度更快

据外媒报道,Ion Storage Systems公司推出坚固、致密的陶瓷电解质。这种电解质只有10微米厚,与目前锂离子电池中使用的塑料隔板厚度相同;并且与当前的液体电解质一样,可以传导锂离子。
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电池电解液和电解质的区别_电池电解液和电解质的两种形态

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KIST研发高性能固态电解质,提高电动汽车整体性能

据外媒报道,韩国科学技术研究院能源材料中心的Hyoungchul Kim博士研究团队成功研发了一款基于硫化物的超离子导体,可作为一种高性能固态电解质用于固态电池
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将商业化锂离子电池中的液态电解质替换什么解质?

将商业化锂离子电池中的液态电解质替换为固态电解质,并搭配锂金属负极组成全固态锂离子电池系统,有望从根本上解决锂离子电池系统的安全性问题并大幅提高能量密度。锂离子固态电解质材料需具备可与液态电解质比拟
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固态电池什么时候落地?

不过,需要指出的是,形成固态电解质的途径有很多种,但并非所有的固态电解质都不易燃烧。李泓就明确表示,“ 我们最近发表了一些文章,论证了氧化物固态电解质固态电池的一种)优良的热稳定性,但是否每一种固态电解质都意味着热稳定,还有待具体的研究数据。”
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利用水溶液电解质可生产电池?用起来更加安全?

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固态电池会对电解液和隔膜材料厂商造成冲击

固态电池,是一种使用固体电极和固体电解质电池。会减少甚至不需要电解液和隔膜材料,因此市场认为,固态电池会对电解液和隔膜材料厂商造成冲击。
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宁德时代公开“一种固态电解质的制备方法”专利

1月20日消息,企查查APP显示,宁德时代公开“一种固态电解质的制备方法”“一种硫化物固态电解质片及其制备方法”两种固态电池相关专利。其中第一条公开号为CN112242556A。 专利摘要显示
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宁德时代两大固态电池专利解读

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为锂电池寻找性能更加优异的固态电解质和电极材料

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简述锂枝晶穿过陶瓷固态电解质的机制及缓解策略

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中科院设计出一种用于柔性全固态锂金属电池的固体聚合物电解质

【研究背景】 全固态锂金属电池具有优异的循环性能和倍率性能,是最有前途的下一代储能设备之一。其中,固体聚合物电解质由于其良好的灵活性、较低的成本和易于加工和放大等特性而被视为最有前景的全固态电池
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固态电解质中锂驱动应力变化监测

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“分子桥”修饰提高锂金属负极/固态电解质界面稳定性

作为固态电池的重要组成部分,固态电解质的理化性质对固态电池电化学性能的发挥至关重要。理想的固态电解质材料应具有高的室温离子电导率、高的氧化电位、高的机械强度,同时对正负电极具有良好的界面相容性。
2022-03-31 14:13:081813

锂离子电池电解质的基本要求

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原位固态化聚合物电解质基高性能准固态软包锂电池

采用固态电解质代替易燃液体电解质可提高电池的安全性。近年来,已开发出多种固态电解质(SSEs),包括硫化物、氧化物、卤化物、反钙钛矿和聚合物电解质(PEs)。它们中的某些离子电导率甚至高于液体电解质
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如何可靠地测量固态电解质的离子电导率?

图2展示了不同AM、GC和μC固态电解质的Li+离子电导率数据,其是针对不同的颗粒制造压力值绘制的。在低堆栈压力下,由于SE颗粒与碳化钨电极接触不良,所有材料的离子电导率值都非常低。
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固态锂金属电池中的电解质-负极界面保护层

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基于醚的、不可燃的局部高浓度电解质

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聚合物固态电解质的合理设计

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基于氧化物固态电解质的钠电池(OSSBs)的研究进展介绍

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氟化石墨烯增强聚合物电解质用于固态锂金属电池

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钠离子电池电解质分类

固态电解质材料主要包括三种类型:无机固态电解质、聚合物固态电解质、复合固态电解质
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改变电解质分布调控固态界面实现高性能固态电池

固-固界面是高性能固态电池面临的主要挑战,固体电解质(SE)尺寸分布在固态电池有效界面的构筑中起着至关重要的作用。然而,同时改变复合正极层和电解质层的电解质尺寸对固态电池性能,尤其是高低温性能影响如何,目前尚不明确。
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DFT和MD方法研究固态电解质构效关系

多物理场作用下的多尺度载流子迁移行为至关重要 界面问题是固态电池失效的关键原因 DFT和MD方法研究固态电解质构效关系
2022-11-08 10:42:48863

如何有效构建固体电解质的高亲锂界面?

固态电池由于高比能和高安全性被认为是下一代锂离子电池的候选者。固态电解质固态电池的核心部件,立方石榴石型Li7La3Zr2O12(LLZO)固态电解质(SSE)因具有较高的离子电导率、较宽的电化学窗口
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使用LLZO/ PEO复合电解质组装固态锂离子电池

的微通道可以改善电解质和电极之间的界面连接,在大倍率和长循环的条件下提高固态锂离子电池的放电能力。平面图案结构法为通过传统制造工艺开发新型电极构型提供了一个新的视角。当固态锂离子电池因为电极/电解质连接处因动力学差需要更有效的电极界面时,它还可以提供灵活的电极设计和额外的电化学性能优势。
2022-11-28 15:56:331256

固态电池电解质的分类及性能对比

固态电池与现今普遍使用的锂电池不同的是:固态电池使用固体电极和固体电解质固态电池的核心是固态电解质,主要分为三种:聚合物、氧化物与硫化物。与传统锂电池具有不可燃、耐高温、无腐蚀、不挥发的特性。
2022-11-30 09:14:5310997

固态电池能否取代锂离子电池

固态电池电解质固态,能量密度高 固态电池内部没有沉重的液态电解质,而是玻璃、陶瓷或其他材料形式的固态电解质固态电池的整体结构与传统锂离子电池相似,充放电方式也大同小异,但因为没有液体,所以电池内部更紧密,体积更小,能量密度增加。
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开发一种不可燃的液态聚合物电解质

由此产生的不易燃聚合物电解质具有1.6 mS/cm的室温离子电导率和25°C-100°C的宽操作窗口。受益于其液体性质,该电解质可以与市面上的电极配对,而无需进一步的电池工程。
2022-12-05 11:02:17754

超薄固体电解质用于固态电池

固态电池因其高能量密度和更高的安全性,有望满足下一代储能技术要求。在所有的固体电解质中,硫固体电解质因其较高的离子电导率、较低的晶界电阻、加工简单而受到越来越多的关注。
2023-01-10 09:28:341684

开发相容性高的石榴石-液态电解质界面

混合固液电解质概念是解决固态电解质和锂负极/正极之间界面问题的最佳方法之一。然而,由于高度反应性的化学和电化学反应,在界面处形成的固液电解质层在较长的循环期间会降低电池容量和功率。
2023-01-11 11:04:10720

关于全固态锂金属电池的高性能硫化物电解质

固态电池具有安全、能量密度高、适用于不同场合等优点,是最有发展前景的锂离子电池之一。硫化物固体电解质(SSE)因其良好的离子导电性和加工性而受到人们的欢迎。然而,由于SSE导体暴露在空气
2023-01-16 17:53:511013

聚合物电解质离子电导率及界面稳定性的影响因素

高性能固态电解质通常包括无机陶瓷/玻璃电解质和有机聚合物电解质。由于无机电解质与电极之间界面接触差、界面电阻大等问题,聚合物基固体电解质(SPE)和聚合物-无机复合电解质因其具有更高的柔性、更好的界面接触和更易于大规模生产等优势,被认为是未来全固态电池更有前景的候选材料。
2023-02-03 10:36:192049

固态电池中锂枝晶的起源与调控

固态电解质中产生的锂枝晶是影响固态电池安全和效率的重要因素之一(固态电解质中“枝晶”并不是唯一形态,然而为简化讨论,本文统一使用“锂枝晶”作论述)。
2023-02-07 16:43:512123

固态电池的工作原理是什么

什么是全固态电池? 如其名所示,全固态电池是构成电池的所有部件均是“固态”的电池。锂离子电池等二次电池(可以充电、反复使用的电池)基本上由以金属为材料的两个电极(正极和负极)以及充满其间的电解质构成
2023-02-21 11:10:457027

4.2V高压全固态聚合物电解质新突破

聚氧化乙烯(PEO)固体电解质(SE)在全固态电池(ASSLB)中是可行的,并具有驾驭电动汽车的高安全性。
2023-02-23 09:50:281137

高电压稳定的固态电解质实现高能量、高安全的固态锂金属电池

要点一:高压固态电解质的概念,常见测试方法与高压分解机制。文章针对高压稳定的基础概念与常见理论/实践模型进行了讨论(图2)。此外,还对常用高压稳定固态电解质测试方法进行了概述,为更准确、更规范评估高压稳定固态电解质提出了见解。
2023-03-27 11:41:02760

钠-钾电解质界面相实现室温/0°C固态钠金属电池研究

基于无机固态电解质的金属电池因其能量密度和安全性的优势在电化学储能领域具有巨大应用潜力。
2023-03-30 10:54:39524

锂-固态电解质界面如何与堆叠压力演变相关

由于使用锂(Li)金属作为负极的潜力,固态电池(SSB)吸引了越来越多研究者的兴趣。各种高性能固态电解质(SSE),包括聚合物、硫化物和氧化物的发现加速了SSB的发展。
2023-04-13 10:38:46583

具有高电流能力且不可燃的质子有机电解质用于电池

可充电锌电池(RZBs)具有多种优势被认为是下一代电化学设备的有力竞争者。然而,由于水性体系中复杂的反应动力学,传统的水性电解质可能通过快速容量衰减和差的库仑效率(CE)对长期电池循环造成严重危害。
2023-04-17 09:55:241240

杂化动态共价网络用作锂金属电池保护层和固态电解质

电池(LMB)的商业化有两个严重的问题:不可控的锂枝晶生长问题和不稳定的固态电解质界面(SEI)问题。(1)由于循环过程中负极侧不均匀的锂沉积,不可控的锂枝晶生长会导致电池库仑效率(CE)低、内部短路甚至失效(图示1a)。(2)锂金属与有机电解质反应形成的本征SEI膜具有机械脆性,无法
2023-05-11 08:47:29521

深度解析固态电池技术发展和应用

固态电池大幅提升电池安全,打破液态电池能量密度瓶颈。固态电池采用固态电解质,部分或全部替代液态电解质,可大幅提升电池的安全性、能量密度,是现有材料体系长期潜在技术方向。
2023-05-22 12:32:167663

凝聚态电池固态电池的区别

凝聚态电池固态电池都属于新型电池技术,但它们之间有几个显着的区别:   电解质形式:凝聚态电池采用液体或半固态电解质,而固态电池使用固态电解质。这意味着凝聚态电池电解质可以流动,而固态电池
2023-06-08 16:51:372069

固态电解质电导性 (Solid系列)

目前液体锂电池已几乎接近极限,固态电池是锂电发展的必经之路(必然性)。 与传统液体电解质不同,对于固态电解质电化学性能的评价需要新的方法与评价维度。新发布实施的T/SPSTS 019—2021
2023-06-25 16:43:28463

新型固态电解质的电导率和性价比三驾马车拉动全固态电池实用化

开发合适的固态电解质是实现安全、高能量密度的全固态电池的第一步。理想情况下,固态电解质应在离子电导率、可变形性、电化学稳定性、湿度稳定性和成本竞争力等方面同时胜任实际应用需求。
2023-06-30 09:39:571002

固态电池的挑战,不仅在固态电解质,还有电极方面!

在全固态电池(ASSLB)的开发过程中,固态电解质的应用取得了进展;然而,固态电极在兼容性和稳定性方面仍然存在挑战。这些问题导致电池容量低、循环寿命短,限制了全固态电池的商业应用。
2023-08-09 09:38:531149

用于钠金属电池的NASICON固态电解质的超快合成

NASICON结构固态电解质(SSEs)作为一种非常有前途的钠固态金属电池(NaSMB)材料,由于其在潮湿环境中具有优异的稳定性、高离子导电性和安全性,因此受到了广泛关注。
2023-08-23 09:43:42904

固态电解质:性能逆天!电压窗口高达10V,CCD>20 mA cm⁻²

通过一种原位熔化反应,在电解质颗粒表面生成共价键配位,来解决固态电池的氧化稳定性差和枝晶的问题。
2023-09-05 10:14:321361

利用三甲基硅化合物改善硫酸盐固态电解质与阴极材料的界面稳定性

这篇研究文章的背景是关于固态电池(ASSBs)中硫化物基固态电解质的界面稳定性问题。
2023-11-01 10:41:23407

重识全面电动化语境下的固态电池

固态电池≠高镍三元+硅基/锂金属负极+固态电解质
2023-12-09 14:52:54586

固态电池和半固态电池的优缺点

固态电池和半固态电池是新一代高性能电池技术,具有许多传统液态电池所没有的优势。固态电池和半固态电池都是基于固态电解质的设计,其中固态电池的正负极材料均为固态,而半固态电池中只有其中一端是固态。本文
2023-12-25 15:20:022915

固态锂金属电池负极界面设计

固态锂金属电池有望应用于电动汽车上。相比于传统液态电解液,固态电解质不易燃,高机械强度等优点。
2024-01-16 10:14:14246

关于固态电解质的基础知识

固态电解质在室温条件下要求具有良好的离子电导率,目前所采用的简单有效的方法是元素替换和元素掺杂。
2024-01-19 14:58:541489

不同类型的电池电解质都是什么?

聚合物,如固态电池固态陶瓷和熔融盐(如钠硫电池)中使用的聚合物。 铅酸电池 铅酸电池使用硫酸作为电解质。充电时,随着正极板上形成氧化铅(PbO2),酸变得更稠密,然后在完全放电时变成几乎水。铅酸电池有溢流和密封
2024-02-27 17:42:11188

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