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        鋰電負極預(yù)鋰化技術(shù)

        鋰電池首次充放電過程中,負極材料表面會形成固體電解質(zhì)相界面膜(SEI),永久地消耗來自正極的鋰,造成初始庫倫效率(ICE)和能量密度偏低。特別是,硅基材料在脫/嵌鋰過程中,硅體積變化較大,容易造成結(jié)構(gòu)塌陷和容量衰減,導致固體電解質(zhì)界面膜不穩(wěn)定,且SEI膜的不斷形成與破壞會持續(xù)消耗鋰離子,而穩(wěn)定的SE...

        鋰電生產(chǎn)突破在即?正極關(guān)鍵材料無需高溫制作 耗時大砍20倍

        鋰離子電池(LIBs)是消費電子產(chǎn)品和電動汽車中最常用的電池類型,而層狀鋰鈷氧化物(LiCoO2)是鋰離子電池陰極的關(guān)鍵組成部分。傳統(tǒng)上,這種化合物的合成需要800°C以上的溫度,而且需要10到20個小時才能完成。近期,來自日本北海道大學和神戶大學的一組研究人員開發(fā)了一種新方法,可以在低至300°C...

        硅基超親電解液鋰電池隔膜研究獲進展

        能量型鋰金屬電池作為下一代電化學儲能技術(shù),是電動汽車、航空航天等領(lǐng)域發(fā)展的基礎(chǔ)。然而,在構(gòu)建高比能鋰金屬電池的條件(如欠鋰、低電解液用量等)下,鋰枝晶不可控生長和中間產(chǎn)物穿梭等問題制約了產(chǎn)業(yè)化進程。與其他策略相比,隔膜的表界面調(diào)控可耦合正、負極界面問題的解決方案,且具有不易增加電池體積和質(zhì)量等優(yōu)點,...

        新技術(shù)可早期預(yù)警鋰電池熱失控

        記者7日從中國科學技術(shù)大學了解到,該校火災(zāi)科學國家重點實驗室孫金華教授和王青松研究員團隊與暨南大學郭團教授團隊合作,成功研制出可植入電池內(nèi)部的高精度、多模態(tài)集成光纖器,在國際上率先實現(xiàn)了對商業(yè)化鋰電池熱失控全過程的精準分析與早期預(yù)警。相關(guān)研究成果日前在線發(fā)表于《自然·通訊》。電池熱失控是制約電動汽車...

        用半電池來研究NMC竟然是不可靠的!

        【研究背景】半電池(將相關(guān)電極與鋰金屬電極配對)是工業(yè)界和學術(shù)界對正極材料進行電化學分析常用的手段。金屬鋰具有穩(wěn)定的參比電位和高比容量,可以提供幾乎無限的鋰離子,對電化學反應(yīng)的干擾最小。然而,金屬鋰對有機碳酸鹽的高反應(yīng)性使其得到的電化學性能可靠性受到質(zhì)疑。電解液成分的降解可能導致電池過早失效,這導致...

        鋰離子電池電極制造最新技術(shù)之“干電極”的發(fā)展

        【背景介紹】鋰離子電池(LIBs)的成本和性能在很大程度上取決于電極的制造工藝。目前商用鋰離子電池的電極制造通常采用slurry-casting (SC) procedure即濕法涂布工藝,這限制了電極的厚度。為了克服這個限制,solvent-free (SF) procedure即干法制造工藝是一...

        研究發(fā)現(xiàn)富錳基NASICON型鈉離子電池正極材料電壓滯后原因

        鈉離子電池中的富錳基鈉超離子導體(NASICON)型正極材料,因電壓高、原材料豐富具有潛在的應(yīng)用前景,而因充電/放電曲線存在明顯的電壓滯后,導致可逆容量較低,從而阻礙了其應(yīng)用。中國科學院過程工程研究所研究員趙君梅聯(lián)合物理研究所研究員胡勇勝,從晶體結(jié)構(gòu)上解釋了富錳基NASICON型正極的電壓滯后原因,...

        國際領(lǐng)先!北京低碳清潔能源研究院煤基鋰電負極材料關(guān)鍵技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平

        7月5日,中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會在北京組織行業(yè)知名專家,對北京低碳清潔能源研究院及寧夏煤業(yè)完成的煤基鋰離子電池石墨負極材料成套技術(shù)進行了科技成果評價。來自清華大學、天津大學、石科院、北京化工大學、吉林大學等單位的七位資深專家組成評價委員會,評委一致認為北京低碳清潔能源研究院開發(fā)的煤基鋰離子電池石...

        新技術(shù)突破電池容量理論極限

        給電動汽車充電通常需要10小時或更長時間,即使采用快速充電方式,也至少需要30分鐘。韓國浦項科技大學最新開發(fā)的一項突破性技術(shù),可將存儲容量提高到理論極限的約1.5倍,從而使電動汽車能夠在短短6分鐘內(nèi)充滿電。研究成果作為封面論文發(fā)表在新一期《先進功能材料》雜志上。用于電動汽車的鋰離子電池的效率取決于負...

        Fe納米團簇提高SiO負極首效至87.2%

        北京科技大學趙海雷教授團隊提出了一種有效的表面改性策略,以顯著提高SiO負極材料的首次庫侖效率(ICE)。通過化學氣相沉積法在SiO表面均勻包覆Fe納米團簇成功制備了SiO@Fe負極材料,分散良好的Fe納米團簇實現(xiàn)了與不可逆鋰化產(chǎn)物硅酸鋰的歐姆接觸,有效地降低了電子傳導勢壘,并促進了硅酸鋰在脫鋰過程...

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