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電子發燒友網>電源/新能源>電池技術>用于鈉金屬電池的NASICON固態電解質的超快合成

用于鈉金屬電池的NASICON固態電解質的超快合成

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寶馬正研發固態電解質電池 但內燃機車仍是主流產品

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2020-03-13 14:51:323466

基于溶液制造固態電池電解質

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據外媒報道,Ion Storage Systems公司推出堅固、致密的陶瓷電解質。這種電解質只有10微米厚,與目前鋰離子電池中使用的塑料隔板厚度相同;并且與當前的液體電解質一樣,可以傳導鋰離子。
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科學家研發新型半固態電解質,通過重新構想的電池組件實現

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將商業化鋰離子電池中的液態電解質替換什么解質?

將商業化鋰離子電池中的液態電解質替換為固態電解質,并搭配鋰金屬負極組成全固態鋰離子電池系統,有望從根本上解決鋰離子電池系統的安全性問題并大幅提高能量密度。鋰離子固態電解質材料需具備可與液態電解質比擬
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1月20日消息,企查查APP顯示,寧德時代公開“一種固態電解質的制備方法”“一種硫化物固態電解質片及其制備方法”兩種固態電池相關專利。其中第一條公開號為CN112242556A。 專利摘要顯示
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寧德時代兩大固態電池專利解讀

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為鋰電池尋找性能更加優異的固態電解質和電極材料

近年來,許多研究團隊都在努力為鋰電池尋找性能更加優異的固態電解質和電極材料。
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【研究背景】 全固態金屬電池具有優異的循環性能和倍率性能,是最有前途的下一代儲能設備之一。其中,固體聚合物電解質由于其良好的靈活性、較低的成本和易于加工和放大等特性而被視為最有前景的全固態電池
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原位固態化聚合物電解質基高性能準固態軟包鋰電池

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固態電解質類型及相關特性梳理

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電解質-負極界面處引入保護層是解決上述問題的一種可行辦法,這在最近幾年獲得了學術界的廣泛關注。之前的研究中發現了LiF,LiI,ZnO和h-BN等材料可被用于穩定固態電解質和負極之間的界面
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聚合物固態電解質的合理設計

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金屬穿透單晶固態電解質的原位電鏡表征

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基于氧化物固態電解質的鈉電池(OSSBs)的研究進展介紹

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固態電解質內部的鋰細絲(枝晶)生長是造成電解質結構損傷、性能退化甚至內部短路的重要原因,嚴重限制固態金屬電池的商業化應用。
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氟化石墨烯增強聚合物電解質用于固態金屬電池

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鈉離子電池電解質分類

固態電解質材料主要包括三種類型:無機固態電解質、聚合物固態電解質、復合固態電解質
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改變電解質分布調控固態界面實現高性能固態電池

固-固界面是高性能固態電池面臨的主要挑戰,固體電解質(SE)尺寸分布在固態電池有效界面的構筑中起著至關重要的作用。然而,同時改變復合正極層和電解質層的電解質尺寸對固態電池性能,尤其是高低溫性能影響如何,目前尚不明確。
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相變電解質助力高穩定性鋰金屬電池

鋰離子電池中除了電極,電解液也是電池中的重要組成部分。典型的液體電解質由混合溶劑、鋰鹽和添加劑組成,以上構成了經典的“溶劑化的陽離子”構型
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固態電解質中間相的機理探究和設計

鋰(Li)金屬具有高的理論比容量和最低的電化學勢,被視為高能電池負極材料的最終選擇。然而,由枝晶引發的安全問題阻礙了鋰金屬電池的實際應用。設計穩健的人工固體電解質界面相(ASEI)可以有效調節Li沉積行為,避免枝晶帶來的安全隱患。然而,研究者們對于異質界面相的內在調節機制還未完全闡明。
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DFT和MD方法研究固態電解質構效關系

多物理場作用下的多尺度載流子遷移行為至關重要 界面問題是固態電池失效的關鍵原因 DFT和MD方法研究固態電解質構效關系
2022-11-08 10:42:48863

固態電解質引入特殊官能團實現高電壓鋰金屬固態電池

在基于固體聚合物電解質(SPE)的鋰金屬電池中,雙離子在電池中的不均勻遷移導致了巨大的濃差極化,并降低了循環過程中的界面穩定性。
2022-11-16 09:10:531785

如何有效構建固體電解質的高親鋰界面?

固態電池由于高比能和高安全性被認為是下一代鋰離子電池的候選者。固態電解質固態電池的核心部件,立方石榴石型Li7La3Zr2O12(LLZO)固態電解質(SSE)因具有較高的離子電導率、較寬的電化學窗口
2022-11-24 09:23:32701

雙連續結構在鋰金屬電池彈性電解質中的作用

固態金屬電池(LMBs)有望解決鋰枝晶問題,從而提高電池能量密度和安全性。其中,固體聚合物電解質具有成本低、無毒、重量輕等優點,適合大規模生產。
2022-11-24 09:28:44564

固態電池電解質的分類及性能對比

固態電池與現今普遍使用的鋰電池不同的是:固態電池使用固體電極和固體電解質固態電池的核心是固態電解質,主要分為三種:聚合物、氧化物與硫化物。與傳統鋰電池具有不可燃、耐高溫、無腐蝕、不揮發的特性。
2022-11-30 09:14:5310998

固態電池能否取代鋰離子電池

固態電池電解質固態,能量密度高 固態電池內部沒有沉重的液態電解質,而是玻璃、陶瓷或其他材料形式的固態電解質固態電池的整體結構與傳統鋰離子電池相似,充放電方式也大同小異,但因為沒有液體,所以電池內部更緊密,體積更小,能量密度增加。
2022-12-01 15:34:181589

Science綜述:設計更好的電解質

電解質和相關的互化物在支持多樣化的電池化學中起著核心作用。在負極一側(左),電解質必須形成一個中間相,以防止石墨負極剝落,并且容納硅電極的急劇體積變化,還要抑制樹枝狀金屬鋰的生長。
2022-12-13 09:31:43541

關于全固態電池的6大成果

PEO-LLZTO復合固態電解質被認為是最理想的固態電解質選擇。然而,金屬鋰-電解質界面上不均勻的鋰沉積仍然會造成嚴重的短路現象。最近,中南大學張治安等在金屬鋰負極表面構筑了一層LiF/Li3Sb雜化界面實現了高穩定性的全固態金屬電池
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超薄固體電解質用于固態電池

固態電池因其高能量密度和更高的安全性,有望滿足下一代儲能技術要求。在所有的固體電解質中,硫固體電解質因其較高的離子電導率、較低的晶界電阻、加工簡單而受到越來越多的關注。
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AM:用于安全鋰金屬電池的熱響應電解質

近日,清華大學張強教授和東南大學程新兵教授,設計了一種具有熱響應特性的新型電解質體系,極大地提高了1.0 Ah LMBs的熱安全性。具體來說,碳酸乙烯酯(VC)與偶氮二異丁腈作為熱響應溶劑被引入,以提高固體電解質界面相(SEI)和電解質的熱穩定性。
2023-01-10 15:31:42690

開發相容性高的石榴石-液態電解質界面

混合固液電解質概念是解決固態電解質和鋰負極/正極之間界面問題的最佳方法之一。然而,由于高度反應性的化學和電化學反應,在界面處形成的固液電解質層在較長的循環期間會降低電池容量和功率。
2023-01-11 11:04:10720

一種穩定的聚合物固態金屬電池及其界面特性的冷凍電鏡研究

【研究背景】近年來,固態金屬電池因其具有高能量密度、高安全性和長循環壽命而引起了廣泛的關注。其中聚合物基固態電解質因具有良好的界面兼容性,被認為是易于實現實際應用的固態電解質。然而,聚合物固態
2023-01-16 11:07:271011

關于全固態金屬電池的高性能硫化物電解質?

固態電池具有安全、能量密度高、適用于不同場合等優點,是最有發展前景的鋰離子電池之一。硫化物固體電解質(SSE)因其良好的離子導電性和加工性而受到人們的歡迎。然而,由于SSE導體暴露在空氣
2023-01-16 17:53:511013

固態電池的工作原理是什么

什么是全固態電池? 如其名所示,全固態電池是構成電池的所有部件均是“固態”的電池。鋰離子電池等二次電池(可以充電、反復使用的電池)基本上由以金屬為材料的兩個電極(正極和負極)以及充滿其間的電解質構成
2023-02-21 11:10:457027

4.2V高壓全固態聚合物電解質新突破

聚氧化乙烯(PEO)固體電解質(SE)在全固態電池(ASSLB)中是可行的,并具有駕馭電動汽車的高安全性。
2023-02-23 09:50:281137

“文武雙全”的鹵化物固態電解質

LiaMX4類電解質主要分為由二價金屬離子M構成的正尖晶石相,如Li2MnCl4、Li2ZnCl4等,以及由三價及其他價態金屬離子M形成的鹵化物電解質,如LiYbF4、LiAlF4等。早期合成的該類鹵化物電解質離子電導率較低且部分在常溫下無法穩定存在,使得LiaMX4類電解質研究的較少。
2023-03-20 10:24:242647

金屬電解質的高壓與高溫穩定性探究

高能鋰金屬電池的關鍵挑戰是樹枝狀鋰的形成、差的CE以及與高壓正極的兼容性問題。為了解決這些問題,一個核心策略是設計新型電解質
2023-03-25 17:02:041125

高電壓穩定的固態電解質實現高能量、高安全的固態金屬電池

要點一:高壓固態電解質的概念,常見測試方法與高壓分解機制。文章針對高壓穩定的基礎概念與常見理論/實踐模型進行了討論(圖2)。此外,還對常用高壓穩定固態電解質測試方法進行了概述,為更準確、更規范評估高壓穩定固態電解質提出了見解。
2023-03-27 11:41:02760

鈉-鉀電解質界面相實現室溫/0°C固態金屬電池研究

基于無機固態電解質金屬電池因其能量密度和安全性的優勢在電化學儲能領域具有巨大應用潛力。
2023-03-30 10:54:39524

復合凝膠電解質中無機填料助力鋰金屬電池富無機物SEI的形成

電解質作為與鋰金屬直接接觸的成分,它們所產生的電極/電解質界面(EEI,包括電解質/正極或電解質/負極界面)的性質與電解質的成分密切相關,同時對于鋰金屬的穩定性有著很大的影響。
2023-04-06 14:11:541091

鋰-固態電解質界面如何與堆疊壓力演變相關

由于使用鋰(Li)金屬作為負極的潛力,固態電池(SSB)吸引了越來越多研究者的興趣。各種高性能固態電解質(SSE),包括聚合物、硫化物和氧化物的發現加速了SSB的發展。
2023-04-13 10:38:46583

揭示表面微觀結構對石榴石型電解質的Li潤濕性和界面離子傳輸的影響

金屬/固態電解質(SSEs)的界面不良接觸會導致界面高阻抗并誘導鋰枝晶的生長,這些問題嚴重影響了固態電池(SSBs)的實際應用。
2023-04-14 11:56:48608

雜化動態共價網絡用作鋰金屬電池保護層和固態電解質

電池(LMB)的商業化有兩個嚴重的問題:不可控的鋰枝晶生長問題和不穩定的固態電解質界面(SEI)問題。(1)由于循環過程中負極側不均勻的鋰沉積,不可控的鋰枝晶生長會導致電池庫侖效率(CE)低、內部短路甚至失效(圖示1a)。(2)鋰金屬與有機電解質反應形成的本征SEI膜具有機械脆性,無法
2023-05-11 08:47:29521

凝聚態電池固態電池的區別

凝聚態電池固態電池都屬于新型電池技術,但它們之間有幾個顯著的區別:   電解質形式:凝聚態電池采用液體或半固態電解質,而固態電池使用固態電解質。這意味著凝聚態電池電解質可以流動,而固態電池
2023-06-08 16:51:372069

固態電解質電導性 (Solid系列)

目前液體鋰電池已幾乎接近極限,固態電池是鋰電發展的必經之路(必然性)。 與傳統液體電解質不同,對于固態電解質電化學性能的評價需要新的方法與評價維度。新發布實施的T/SPSTS 019—2021
2023-06-25 16:43:28463

新型固態電解質的電導率和性價比三駕馬車拉動全固態電池實用化

開發合適的固態電解質是實現安全、高能量密度的全固態電池的第一步。理想情況下,固態電解質應在離子電導率、可變形性、電化學穩定性、濕度穩定性和成本競爭力等方面同時勝任實際應用需求。
2023-06-30 09:39:571002

認識石榴石固態電解質的表面再生和反應性

基于固體電解質(SE)的鋰金屬電池可以實現高能量存儲設備,因為它們與鋰金屬陽極和高壓陰極具有潛在的兼容性。
2023-08-03 09:55:311019

固態電池的挑戰,不僅在固態電解質,還有電極方面!

在全固態電池(ASSLB)的開發過程中,固態電解質的應用取得了進展;然而,固態電極在兼容性和穩定性方面仍然存在挑戰。這些問題導致電池容量低、循環壽命短,限制了全固態電池的商業應用。
2023-08-09 09:38:531149

固態電池原位聚合方法的研究進展

液態電解質的泄漏和易燃易爆等安全問題影響著鋰電池的應用場景。引入固態電解質如聚合物電解質可以改善此類問題,促進鋰金屬電池的實際應用。
2023-09-19 11:35:19929

用于高面積容量、長循環全固態金屬電池的的Li9N2Cl3

在所有固態金屬電池中,要獲得可觀的面積容量(>3 mAh/cm2)和延長循環壽命,就需要實現能夠承受臨界電流密度和容量升高的固態電解質(SSEs)。
2023-11-09 11:13:12358

重識全面電動化語境下的固態電池

固態電池≠高鎳三元+硅基/鋰金屬負極+固態電解質
2023-12-09 14:52:54586

固態金屬電池內部固化技術綜述

高能量密度鋰金屬電池是下一代電池系統的首選,用聚合物固態電解質取代易燃液態電解質是實現高安全性和高比能量設備目標的一個重要步驟。
2023-12-24 09:19:19992

固態電池和半固態電池的優缺點

固態電池和半固態電池是新一代高性能電池技術,具有許多傳統液態電池所沒有的優勢。固態電池和半固態電池都是基于固態電解質的設計,其中固態電池的正負極材料均為固態,而半固態電池中只有其中一端是固態。本文
2023-12-25 15:20:022915

固態金屬電池負極界面設計

固態金屬電池有望應用于電動汽車上。相比于傳統液態電解液,固態電解質不易燃,高機械強度等優點。
2024-01-16 10:14:14246

關于固態電解質的基礎知識

固態電解質在室溫條件下要求具有良好的離子電導率,目前所采用的簡單有效的方法是元素替換和元素摻雜。
2024-01-19 14:58:541489

介電填料誘導雜化界面助力高負載鋰金屬電池

采用高安全和電化學穩定的聚合物固態電解質取代有機電解液,有望解決液態鋰金屬電池的產氣和熱失控等問題。
2024-01-22 09:56:02204

不同類型的電池電解質都是什么?

聚合物,如固態電池固態陶瓷和熔融鹽(如鈉硫電池)中使用的聚合物。 鉛酸電池 鉛酸電池使用硫酸作為電解質。充電時,隨著正極板上形成氧化鉛(PbO2),酸變得更稠密,然后在完全放電時變成幾乎水。鉛酸電池有溢流和密封
2024-02-27 17:42:11188

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