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标签 > 锂金属电池
锂金属电池是脱胎于麻省理工学院的SolidEngergy开发,这一技术能将当前锂电池的体积缩小一半,未来可以用于电动汽车。
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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...
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。
通过与液体电解质的副反应形成的非活性锂导致锂金属电池的电池失效。为了抑制非活性锂的形成和生长,需要进一步了解非活性锂的形成机理和组成。
基于四个关键特征,SSE被认为能够延迟TR。首先,SSE具有本质上较差的可燃性和挥发性;因此,它们调节热量释放的传播和缓慢燃烧。在OLE-LIBs的燃烧...
近年来,高浓缩电解液(HCE)、局部高浓缩电解质(LHCE)、和弱溶剂化电解液(WSE)的新设计概念将锂金属负极的循环可逆性带入了一个新时代,其中的核心...
一个弱的锂离子溶剂化溶剂2-甲基四氢呋喃被用作电解液溶剂,以减轻Li+脱溶剂化的动力学障碍。
由于锂枝晶和及其引起的短路等问题,固态锂金属电池中仍面临着挑战。近年来,研究人员对枝晶生长机制了解了很多,而枝晶的生长问题仍未得到解决。
锂金属电池(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...
由于锂金属负极的高比容量(3860 mAh g-1)和低的负电化学电势(相对于标准氢电极-3.04 V),因此用锂金属作为负极被认为是一种用于获得高能电...
锂由于其极高的理论容量(3860 mAh/g)和较低的还原电位(−3.04 V vs标准氢电极),有望代替传统石墨负极。
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