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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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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。
对锂金属负极的应用前景进行了展望。本文为锂金属负极的实际应用指明了方向,进一步推动了安全稳定的锂金属电池的发展。
【研究背景】近年来,固态锂金属电池因其具有高能量密度、高安全性和长循环寿命而引起了广泛的关注。其中聚合物基固态电解质因具有良好的界面兼容性,被认为是易于...
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...
电解质工程正成为改善锂金属电池(LMBs)的库伦效率(CE)和循环寿命的首要策略。大多数电解质工程策略涉及电解质混合物中化学物质的调节,目的是在锂和电解...
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)。
在LMBs体系体系中,受限于锂金属极强的还原性,故而多使用醚类电解液,然而醚类体系往往难以在高电压下稳定运行(4.0 V vs Li+/Li)。
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。
固态锂金属电池(LMBs)有望解决锂枝晶问题,从而提高电池能量密度和安全性。其中,固体聚合物电解质具有成本低、无毒、重量轻等优点,适合大规模生产。
首先,这项工作基于双氟磺酰胺锂(LiFSI)和乙二醇二甲醚(DME)构建了LHCE中溶剂化结构的模型(图1A),并通过实验验证了惰性非溶剂能否作为稀释剂...
由于其具有高理论容量(3860 mAh g-1)和极低电极电势(-3.04 vs. SHE),锂金属负极是实现高能量密度锂金属电池理想负极材料。
在基于固体聚合物电解质(SPE)的锂金属电池中,双离子在电池中的不均匀迁移导致了巨大的浓差极化,并降低了循环过程中的界面稳定性。
锂(Li)金属电池的能量密度有望超过400 Wh kg-1,但在-30℃以下的极端温度下,它们的实际可逆容量会出现严重的容量退化。
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...
作为功能性聚合物层,壳聚糖基于其物理结构和丰富的官能团加强了机械和结构性能,而聚苯乙烯由于其大量的磺酸盐基团提供了方便的离子传输,它可以作为单离子导体通...
锂金属电池是一种很有前途的储能技术,可以满足高能量密度的需求。然而,由于电解液不断分解,它们的循环库仑效率(CE)较低。
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...
在碱性或中性电解质中,由固-液(StoL)锌溶解和液-固(LtoS)锌电沉积产生的DLA仍然没有解决。
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。
这项工作从根本上解释了锂合金的亲锂位点对锂电镀过程的影响,并提出可以通过设计具有多亲锂位点的三维锂合金来引导均匀的锂沉积防止锂枝晶的形成。
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