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电子发烧友网>电源/新能源>DFT和MD方法研究固态电解质构效关系

DFT和MD方法研究固态电解质构效关系

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日本固态电池新材料可解决固态电解质的选材问题

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固态电池电解质制造技术助力固态电池商业化

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电池电解液和电解质的区别_电池电解液和电解质的两种形态

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宁德时代公开“一种固态电解质的制备方法”专利

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简述锂枝晶穿过陶瓷固态电解质的机制及缓解策略

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“分子桥”修饰提高锂金属负极/固态电解质界面稳定性

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浓度极化诱导相变稳定聚合物电解质中的锂镀

本工作利用具有高时间分辨率、成像速度和灵敏度的受激拉曼散射(SRS)显微镜研究了固体聚合物电解质(SPE)与电极的相互作用。结果表明,浓差极化并没有促进晶须的生成,而是降低了锂/电解质界面的盐浓度,使单相PEO电解质转变为两相PEO电解质
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氟化石墨烯增强聚合物电解质用于固态锂金属电池

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钠离子电池的电解质分类

固态电解质材料主要包括三种类型:无机固态电解质、聚合物固态电解质、复合固态电解质
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改变电解质分布调控固态界面实现高性能固态电池

固-固界面是高性能固态电池面临的主要挑战,固体电解质(SE)尺寸分布在固态电池有效界面的构筑中起着至关重要的作用。然而,同时改变复合正极层和电解质层的电解质尺寸对固态电池性能,尤其是高低温性能影响如何,目前尚不明确。
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固态电解质中间相的机理探究和设计

锂(Li)金属具有高的理论比容量和最低的电化学势,被视为高能电池负极材料的最终选择。然而,由枝晶引发的安全问题阻碍了锂金属电池的实际应用。设计稳健的人工固体电解质界面相(ASEI)可以有效调节Li沉积行为,避免枝晶带来的安全隐患。然而,研究者们对于异质界面相的内在调节机制还未完全阐明。
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高熵微区互锁的全固态聚合物电解质

传统的线性聚环氧乙烷基全固态聚合物电解质在室温下结晶度高而离子电导率低,为了提高离子电导率往往通过降低聚合物的分子量,但是其机械强度会随之降低,无法抑制锂枝晶的生长甚至引起热失控等问题
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如何有效构建固体电解质的高亲锂界面?

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使用LLZO/ PEO复合电解质组装固态锂离子电池

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固态电池电解质的分类及性能对比

固态电池与现今普遍使用的锂电池不同的是:固态电池使用固体电极和固体电解质固态电池的核心是固态电解质,主要分为三种:聚合物、氧化物与硫化物。与传统锂电池具有不可燃、耐高温、无腐蚀、不挥发的特性。
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超薄固体电解质膜用于全固态锂电池

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一种稳定的聚合物固态锂金属电池及其界面特性的冷冻电镜研究

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,被认为是易于实现实际应用的固态电解质。然而,聚合物固态
2023-01-16 11:07:271011

聚合物电解质离子电导率及界面稳定性的影响因素

高性能固态电解质通常包括无机陶瓷/玻璃电解质和有机聚合物电解质。由于无机电解质与电极之间界面接触差、界面电阻大等问题,聚合物基固体电解质(SPE)和聚合物-无机复合电解质因其具有更高的柔性、更好的界面接触和更易于大规模生产等优势,被认为是未来全固态电池更有前景的候选材料。
2023-02-03 10:36:192049

4.2V高压全固态聚合物电解质新突破

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。
2023-02-23 09:50:281137

“文武双全”的卤化物固态电解质

LiaMX4类电解质主要分为由二价金属离子M构成的正尖晶石相,如Li2MnCl4、Li2ZnCl4等,以及由三价及其他价态金属离子M形成的卤化物电解质,如LiYbF4、LiAlF4等。早期合成的该类卤化物电解质离子电导率较低且部分在常温下无法稳定存在,使得LiaMX4类电解质研究的较少。
2023-03-20 10:24:242647

高电压稳定的固态电解质实现高能量、高安全的固态锂金属电池

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解质测试方法进行了概述,为更准确、更规范评估高压稳定固态电解质提出了见解。
2023-03-27 11:41:02760

康飞宇、贺艳兵团队在固态电池电解质研究领域取得新进展

近日,清华大学深圳国际研究生院康飞宇、贺艳兵团队与中国科学院大连化物所钟贵明副研究员合作提出了介电陶瓷材料耦合新方法,提出了创建高通量锂离子输运路径以克服复合固态电解质低离子电导率挑战的新策略,构建了高离子电导无机/有机复合固态电解质介电材料
2023-03-30 10:43:14560

钠-钾电解质界面相实现室温/0°C固态钠金属电池研究

基于无机固态电解质的金属电池因其能量密度和安全性的优势在电化学储能领域具有巨大应用潜力。
2023-03-30 10:54:39524

锂-固态电解质界面如何与堆叠压力演变相关

由于使用锂(Li)金属作为负极的潜力,固态电池(SSB)吸引了越来越多研究者的兴趣。各种高性能固态电解质(SSE),包括聚合物、硫化物和氧化物的发现加速了SSB的发展。
2023-04-13 10:38:46582

锂金属电池室温固态聚合物电解质的锂离子传导机制

本文开发了一种异质双层固态聚合物电解质(DSPE),并阐明其在室温下的工作机理。通过分子动力学(MD)模拟提出了丁二腈(SN)与锂盐之间的分子间相互作用形成的[SN···Li+]溶剂化结构。
2023-04-15 15:08:041511

固态电解质与电极间界面相亲性

本文从电极与非液态电解质在界面处电化学反应的本质出发,阐明电极与非液态电解质界面相亲性的基本内容及其对电极电化学储能性能的影响机制。
2023-04-15 17:04:52642

凝聚态电池和固态电池的区别

凝聚态电池和固态电池都属于新型电池技术,但它们之间有几个显着的区别:   电解质形式:凝聚态电池采用液体或半固态电解质,而固态电池使用固态电解质。这意味着凝聚态电池的电解质可以流动,而固态电池
2023-06-08 16:51:372068

固态电解质电导性 (Solid系列)

目前液体锂电池已几乎接近极限,固态锂电池是锂电发展的必经之路(必然性)。 与传统液体电解质不同,对于固态电解质电化学性能的评价需要新的方法与评价维度。新发布实施的T/SPSTS 019—2021
2023-06-25 16:43:28463

新型固态电解质的电导率和性价比三驾马车拉动全固态电池实用化

开发合适的固态电解质是实现安全、高能量密度的全固态锂电池的第一步。理想情况下,固态电解质应在离子电导率、可变形性、电化学稳定性、湿度稳定性和成本竞争力等方面同时胜任实际应用需求。
2023-06-30 09:39:571002

固态电池的挑战,不仅在固态电解质,还有电极方面!

在全固态锂电池(ASSLB)的开发过程中,固态电解质的应用取得了进展;然而,固态电极在兼容性和稳定性方面仍然存在挑战。这些问题导致电池容量低、循环寿命短,限制了全固态锂电池的商业应用。
2023-08-09 09:38:531149

高锂金属负极形貌稳定性的聚电解质

与液态电解质或聚合物电解质不同,聚电解质(polyelectrolytes)是一种大分子,其骨架上含有可电离基团。
2023-08-16 09:32:01605

用于钠金属电池的NASICON固态电解质的超快合成

NASICON结构固态电解质(SSEs)作为一种非常有前途的钠固态金属电池(NaSMB)材料,由于其在潮湿环境中具有优异的稳定性、高离子导电性和安全性,因此受到了广泛关注。
2023-08-23 09:43:42904

固态电解质:性能逆天!电压窗口高达10V,CCD>20 mA cm⁻²

通过一种原位熔化反应,在电解质颗粒表面生成共价键配位,来解决固态电池的氧化稳定性差和枝晶的问题。
2023-09-05 10:14:321361

固态锂电池原位聚合方法研究进展

液态电解质的泄漏和易燃易爆等安全问题影响着锂电池的应用场景。引入固态电解质如聚合物电解质可以改善此类问题,促进锂金属电池的实际应用。
2023-09-19 11:35:19929

固态电容和电解电容的区别有哪些?各有什么优势?

,它的储存和释放电荷的能力主要来自于半导体载流子的寿命。而电解电容则是利用电解质形成的电极电位差来储存电荷的。 它们的区别主要有以下几点: 1.材料 固态电容的储存介质是半导体材料,而电解电容的储存介质则是电解质固态
2023-10-25 11:50:411651

利用三甲基硅化合物改善硫酸盐固态电解质与阴极材料的界面稳定性

这篇研究文章的背景是关于固态锂电池(ASSBs)中硫化物基固态电解质的界面稳定性问题。
2023-11-01 10:41:23407

固态电容和电解电容的优缺点

电子产品的迷你化和轻便化非常重要。相比之下,电解电容器由于需要液体电解质,体积较大。 耐用性强:固态电容器由于采用了固体电解质,所以相对于电解电容器来说,具有更强的耐用性。它可以承受更高的温度和振动,也不易因
2023-12-22 16:04:411784

关于固态电解质的基础知识

固态电解质在室温条件下要求具有良好的离子电导率,目前所采用的简单有效的方法是元素替换和元素掺杂。
2024-01-19 14:58:541489

固态电解质离子传输机理解析

固态电解质中离子的迁移通常是通过离子扩散的方式实现的。离子扩散是指离子从一个位置移动到另一个位置的过程,使得电荷在材料中传输。
2024-01-19 15:12:27415

不同类型的电池的电解质都是什么?

聚合物,如固态电池,固态陶瓷和熔融盐(如钠硫电池)中使用的聚合物。 铅酸电池 铅酸电池使用硫酸作为电解质。充电时,随着正极板上形成氧化铅(PbO2),酸变得更稠密,然后在完全放电时变成几乎水。铅酸电池有溢流和密封
2024-02-27 17:42:11188

请问聚合物电解质是如何进行离子传导的呢?

在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
2024-03-15 14:11:2073

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