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电子发烧友网>电源/新能源>分子层沉积构筑长循环锂金属电池技术

分子层沉积构筑长循环锂金属电池技术

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2021-06-29 15:29:304076

锂离子在含人工SEI薄膜的锂金属负极表面的电沉积行为

深入了解金属锂的电沉积行为对锂金属电池的实用化至关重要。长时间以来,学者们致力于探索抑制锂离子在锂金属负极表面的不均匀电沉积行为的方法,稳定锂金属电极/电解质界面并提升全电池循环性能。
2022-04-24 10:14:322148

晶片表面沉积氮化硅颗粒的沉积技术

评估各种清洗技术的典型方法是在晶片表面沉积氮化硅(Si,N4)颗粒,然后通过所需的清洗工艺处理晶片。国家半导体技术路线图规定了从硅片上去除颗粒百分比的标准挑战,该挑战基于添加到硅片上的“>
2022-05-25 17:11:381242

利用电分析和纳米尺度表征方法证明锂电镀形貌和电流密度高度相关

安全耐用的锂金属电池需要均匀的锂沉积形貌。电解液修饰能够调控锂沉积,并提高电池的可循环性。
2022-10-31 14:30:23793

如何准确评估实际锂金属电池的可逆性呢

金属电池(LMB),其能量密度可超过 500 Wh kg−1,是当前电池技术发展的重点。然而,将可逆锂与循环后锂金属负极中的不可逆锂区分开来仍然是一个巨大的挑战。
2022-11-08 16:08:31650

18650电池在低温下进行循环,电压就会越低

18650电池在低温下进行循环,容易出现高比表面积的锂金属析出,锂金属的形态与电流密度、电压等因素有关。同时对未循环电池和低温循环后的电池进行稳定性、针刺试验等研究,可以得出电解液在其中起着异常紧要的用途。
2023-01-04 11:27:002133

直接金属沉积3D打印技术,为NASA开发大型发动机衬套零件

领先的DED技术和服务提供商DM3D Technology LLC肩负着大型金属零件增材制造的使命。下面南极熊将介绍DM3D Technology LLC以及其突出成果。DM3D专有的直接金属沉积 (DMDâ) 是 DED 技术之一
2023-01-31 14:57:40742

金属富勒烯超分子体系中电子自旋与荧光性质的协同作用

在该研究中,团队先构筑金属富勒烯Sc3C2@C80与环苯撑纳米环的超分子体系(Sc3C2@C80⊂TB[12]CPP和Sc3C2@C80⊂[12]CPP),然后,通过变温电子顺磁共振(EPR)和变温荧光测试获得了客体Sc3C2@C80的EPR信号和主体环苯撑的荧光光谱随温度的变化趋势,并进行分析。
2023-02-27 10:53:06536

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

基于PVD 薄膜沉积工艺

PVD篇 PVD是通过溅射或蒸发靶材材料来产生金属蒸汽,然后将金属蒸汽冷凝在晶圆表面上的过程。应用材料公司在 PVD 技术开发方面拥有 25 年以上的丰富经验,是这一领域无可争议的市场领导者
2023-05-26 16:36:511749

高熵电解液赋能高可逆长循环金属电池

可充电镁金属电池由于镁的高丰度、高容量和良好的安全性而受到了极大的关注。
2023-06-09 09:24:481195

原子层ALD沉积介绍

原子层沉积(Atomic layer deposition,ALD)是一种可以沉积分子层薄膜的特殊的化学气相沉积技术
2023-06-15 16:19:212038

异质结电池的ITO薄膜沉积

由于异质结电池不同于传统的热扩散型晶体硅太阳能电池,因此在完成对其发射极以及BSF的注入后,下一个步骤就是在异质结电池的正反面沉积ITO薄膜,ITO薄膜能够弥补异质结电池在注入发射极后的低导电性
2023-09-21 08:36:22407

钙钛矿太阳能电池沉积ITO薄膜的核心技术——真空蒸镀

在钙钛矿太阳能电池的生产工艺中,ITO薄膜沉积是能够提升钙钛矿太阳能电池光电转换率的关键步骤,其中,真空蒸镀沉积技术可较为便捷的制备高纯度、高质量的ITO薄膜,是沉积工艺中的一项核心技术
2023-10-10 10:15:53649

一文详解金属薄膜沉积工艺及金属

金属栅极的沉积方法主要由HKMG的整合工艺决定。为了获得稳定均匀的有效功函数,两种工艺都对薄膜厚度的均匀性要求较高。另外,先栅极的工艺对金属薄膜没有台阶覆盖性的要求,但是后栅极工艺因为需要重新填充原来多晶硅栅极的地方,因此对薄膜的台阶覆盖 性及其均匀度要求较高。
2023-12-11 09:25:31659

分子策略构筑高能量密度锂金属电池的研究进展

金属电池(LMBs)展现出了超过400 Wh kg−1高能量密度的发展潜力,因此被优先考虑作为下一代储能设备。
2023-12-19 09:14:39232

化学气相沉积与物理气相沉积的差异

在太阳能电池的薄膜沉积工艺中,具有化学气相沉积(CVD)与物理气相沉积(PVD)两种薄膜沉积方法,电池厂商在沉积工艺中也需要根据太阳能电池的具体问题进行针对性选择,并在完成薄膜沉积工艺后通过
2023-12-26 08:33:01312

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