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标签 > 固体电解质
固体电解质一般指快离子导体。
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在高能量密度的锂离子电池中,硅基(如Si或SiOx,x≈1)负极材料与富镍层状氧化物正极材料(如LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2,缩写为NCM81...
固态锂电池(SSLBs)具备较高的的安全性和潜在的优良能量密度,是未来电化学的有效替代品。通过与锂金属负极的耦合,SSLBs可能实现500 Wh kg-...
对称电池的离子阻塞、电子导通电极材料- -般选用金、银、铂、钢、碳等。阻塞电极白身应致密以降低电阻,其与电解质表面应紧密接触以消除界面阻抗。对于聚合...
聚氧化乙烯(PEO)固体电解质(SE)在全固态锂电池(ASSLB)中是可行的,并具有驾驭电动汽车的高安全性。
水性Zn离子电池(AZIBs)因其高安全性,成本效益和相对较高的能量密度(5855 mAh cm-3)而受到极大的关注。
锂金属以其在可充电电池中的超高理论比容量(3860 mAh·g-1)和超低氧化还原电位(相对于标准氢电极为-3.04 V)的诱人特性重新引起了人们的兴趣。
钠电池负极在醚类电解质中表现出优异的性能,优于酯类电解质。然而,其中的机制尚不清晰,而揭示该机制有助于诊断酯类电解质循环不良的原因,并优化电解质组成,促...
水溶液中CO2的电化学还原受到竞争性析氢和CO2低溶解度的限制。最近的研究表明,熔融盐可以作为理想的电解质,捕获、激活并将CO2转化为碳材料和碳氢化合物。
2022-12-30 标签:固体电解质 1766 0
另一些研究提出了一种电催化机制,其中一层锂、氮化锂或氢化锂被吸附、质子化并还原氮气生成氨,且不会被消耗,从而起到电催化剂的作用(图1b)。
使用不易燃的无机固体电解质(SE)开发固态电池(SSB)被认为是实现锂金属负极实用化和提高热安全性的重要途径。
由于具有较高的理论容量(2596 mAh g–1)和适当的锂化电势(∼0.7 V vs Li+/Li),磷被认为是锂离子电池最有前途的负极材料之一。
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。固态电解质是固态电池的核心部件,立方石榴石型Li7La3Zr2O12(LLZO)固态电解质...
金属钠负极的低还原电位和高理论容量使其有望实现高能量密度金属钠电池(SMBs),但其商业化面临诸多挑战,这些挑战与电解质相容性和负极界面现象相关。
目前,大多数汽车原始设备制造商都致力于通过采用电池电动汽车(BEVs)来实现电气化。锂离子电池(LiBs)是BEV的主要能源,通过极端快速充电(XFC)...
电解液溶剂化结构化学最近引起了电池领域研究者的极大关注,其主要原因是传统认为的通过电解液在电极表面分解形成的固体电解质界面膜(SEI)并非稳定电极及电池...
锂金属负极(LMA)因其具有最高的理论比容量(3860 mAh g-1)和最低的氧化还原电位(-3.04 V vs. SHE),是构筑高性能电池体系的重...
金属锌因其理论容量大(820 mAh g-1)、电化学电位低(-0.762 V vs SHE)和丰度高而被认为是水系电池的理想负极材料。
作为锂离子电池负极材料,金属锂因其高比容量(3860 mAh·g-1)而备受关注。然而,锂的体相扩散率往往是决定循环行为的一个限制因素。
从分子尺度分析SEI形成机理及其在锂生长过程中的动态演化过程
锂金属电池在实际使用过程中存在锂枝晶生长和库仑效率差等问题,这与在锂负极上形成的固体电解质界面(SEI)不稳定和易破碎有关。
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