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电子发烧友网>电源/新能源>电池技术>用于钠金属电池的NASICON固态电解质的超快合成

用于钠金属电池的NASICON固态电解质的超快合成

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北大化学院研发高温稳定锂电池固态电解质膜技术

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宝马正研发固态电解质电池 但内燃机车仍是主流产品

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基于溶液制造固态电池电解质

比起易燃的有机电解液,固态无机电解质本身不易燃;而且,用锂金属代替石墨作为负极,可使电池的能量密度大幅提升(高达10倍)。因此,固态电池有望成为电动汽车的突破性技术。
2020-03-23 16:40:101693

固态电池电解质制造技术助力固态电池商业化

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2020-03-24 16:51:522293

10微米厚的陶瓷电解质固态电池充电速度更快

据外媒报道,Ion Storage Systems公司推出坚固、致密的陶瓷电解质。这种电解质只有10微米厚,与目前锂离子电池中使用的塑料隔板厚度相同;并且与当前的液体电解质一样,可以传导锂离子。
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科学家研发新型半固态电解质,通过重新构想的电池组件实现

据外媒报道,当今的锂电池由阴极,阳极和液体电解质组成,该液体电解质在充电和放电时在锂离子之间来回传递。最近,科学家一直在研究电解质的更多固态形式可能带来什么,特别是在安全性方面。
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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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2020-04-16 09:40:1022328

日本打造陶瓷柔性电解质薄片新方法,使其能够在更大的温度范围工作

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将商业化锂离子电池中的液态电解质替换什么解质?

将商业化锂离子电池中的液态电解质替换为固态电解质,并搭配锂金属负极组成全固态锂离子电池系统,有望从根本上解决锂离子电池系统的安全性问题并大幅提高能量密度。锂离子固态电解质材料需具备可与液态电解质比拟
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宁德时代公开“一种固态电解质的制备方法”专利

1月20日消息,企查查APP显示,宁德时代公开“一种固态电解质的制备方法”“一种硫化物固态电解质片及其制备方法”两种固态电池相关专利。其中第一条公开号为CN112242556A。 专利摘要显示
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宁德时代两大固态电池专利解读

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为锂电池寻找性能更加优异的固态电解质和电极材料

近年来,许多研究团队都在努力为锂电池寻找性能更加优异的固态电解质和电极材料。
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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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中科院设计出一种用于柔性全固态金属电池的固体聚合物电解质

【研究背景】 全固态金属电池具有优异的循环性能和倍率性能,是最有前途的下一代储能设备之一。其中,固体聚合物电解质由于其良好的灵活性、较低的成本和易于加工和放大等特性而被视为最有前景的全固态电池
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剖析稳定锂金属电池的长效固体电解质界面

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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

作为固态电池的重要组成部分,固态电解质的理化性质对固态电池电化学性能的发挥至关重要。理想的固态电解质材料应具有高的室温离子电导率、高的氧化电位、高的机械强度,同时对正负电极具有良好的界面相容性。
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原位固态化聚合物电解质基高性能准固态软包锂电池

采用固态电解质代替易燃液体电解质可提高电池的安全性。近年来,已开发出多种固态电解质(SSEs),包括硫化物、氧化物、卤化物、反钙钛矿和聚合物电解质(PEs)。它们中的某些离子电导率甚至高于液体电解质
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固态电解质类型及相关特性梳理

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固态金属电池中的电解质-负极界面保护层

电解质-负极界面处引入保护层是解决上述问题的一种可行办法,这在最近几年获得了学术界的广泛关注。之前的研究中发现了LiF,LiI,ZnO和h-BN等材料可被用于稳定固态电解质和负极之间的界面
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聚合物固态电解质的合理设计

对最近为高性能全固态电池应用而设计的聚合物基电解质方法进行了回顾和讨论。这里显示了最新的不同设计方法,包括:将添加剂纳入聚合物基体,聚合物基体的结构改性,以及锂盐分子设计。
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金属穿透单晶固态电解质的原位电镜表征

电池的制造及循环过程中,锂金属固态电解质界面普遍存在着接触不充分的情况,这些局部接触位点通常被称为“热点”(“hot spots”)。这些热点的局部电流密度通常比电池平均电流密度要高得多,因此锂枝晶往往会从这些热点部位开始往固态电解质内部渗透。
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如何提高NaSICON固态电解质的枝晶抗性

锂(钠)金属固态电池因其数倍于现行商业电池的理论预期能量密度而在近年广受关注。枝晶生长导致的电极短路是锂(钠)金属固态电池的一大短板。
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基于氧化物固态电解质的钠电池(OSSBs)的研究进展介绍

氧化物固态电解质的主要优点是通用性强、稳定性高、寿命长、操作安全、无泄漏,可极大提高储能钠基电池的安全性能。
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阐述电解质内部的电化学过程和力学现象

固态电解质内部的锂细丝(枝晶)生长是造成电解质结构损伤、性能退化甚至内部短路的重要原因,严重限制固态金属电池的商业化应用。
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氟化石墨烯增强聚合物电解质用于固态金属电池

固体聚合物电解质(SPEs)在固态电池中有着广阔的应用前景,但目前广泛应用的PEO基聚合物电解质室温离子电导率和机械性能较差,电极/电解质界面反应不受控制,限制了其整体电化学性能。
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钠离子电池电解质分类

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。
2022-10-21 16:03:221459

相变电解质助力高稳定性锂金属电池

锂离子电池中除了电极,电解液也是电池中的重要组成部分。典型的液体电解质由混合溶剂、锂盐和添加剂组成,以上构成了经典的“溶剂化的阳离子”构型
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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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DFT和MD方法研究固态电解质构效关系

多物理场作用下的多尺度载流子迁移行为至关重要 界面问题是固态电池失效的关键原因 DFT和MD方法研究固态电解质构效关系
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固态电解质引入特殊官能团实现高电压锂金属固态电池

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。
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如何有效构建固体电解质的高亲锂界面?

固态电池由于高比能和高安全性被认为是下一代锂离子电池的候选者。固态电解质固态电池的核心部件,立方石榴石型Li7La3Zr2O12(LLZO)固态电解质(SSE)因具有较高的离子电导率、较宽的电化学窗口
2022-11-24 09:23:32701

双连续结构在锂金属电池弹性电解质中的作用

固态金属电池(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。
2022-11-24 09:28:44564

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。
2022-11-30 09:14:5310998

固态电池能否取代锂离子电池

固态电池电解质固态,能量密度高 固态电池内部没有沉重的液态电解质,而是玻璃、陶瓷或其他材料形式的固态电解质固态电池的整体结构与传统锂离子电池相似,充放电方式也大同小异,但因为没有液体,所以电池内部更紧密,体积更小,能量密度增加。
2022-12-01 15:34:181589

Science综述:设计更好的电解质

电解质和相关的互化物在支持多样化的电池化学中起着核心作用。在负极一侧(左),电解质必须形成一个中间相,以防止石墨负极剥落,并且容纳硅电极的急剧体积变化,还要抑制树枝状金属锂的生长。
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关于全固态电池的6大成果

PEO-LLZTO复合固态电解质被认为是最理想的固态电解质选择。然而,金属锂-电解质界面上不均匀的锂沉积仍然会造成严重的短路现象。最近,中南大学张治安等在金属锂负极表面构筑了一层LiF/Li3Sb杂化界面实现了高稳定性的全固态金属电池
2023-01-05 11:23:171439

超薄固体电解质用于固态电池

固态电池因其高能量密度和更高的安全性,有望满足下一代储能技术要求。在所有的固体电解质中,硫固体电解质因其较高的离子电导率、较低的晶界电阻、加工简单而受到越来越多的关注。
2023-01-10 09:28:341684

AM:用于安全锂金属电池的热响应电解质

近日,清华大学张强教授和东南大学程新兵教授,设计了一种具有热响应特性的新型电解质体系,极大地提高了1.0 Ah LMBs的热安全性。具体来说,碳酸乙烯酯(VC)与偶氮二异丁腈作为热响应溶剂被引入,以提高固体电解质界面相(SEI)和电解质的热稳定性。
2023-01-10 15:31:42690

开发相容性高的石榴石-液态电解质界面

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环期间会降低电池容量和功率。
2023-01-11 11:04:10720

一种稳定的聚合物固态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

关于全固态金属电池的高性能硫化物电解质

固态电池具有安全、能量密度高、适用于不同场合等优点,是最有发展前景的锂离子电池之一。硫化物固体电解质(SSE)因其良好的离子导电性和加工性而受到人们的欢迎。然而,由于SSE导体暴露在空气
2023-01-16 17:53:511013

固态电池的工作原理是什么

什么是全固态电池? 如其名所示,全固态电池是构成电池的所有部件均是“固态”的电池。锂离子电池等二次电池(可以充电、反复使用的电池)基本上由以金属为材料的两个电极(正极和负极)以及充满其间的电解质构成
2023-02-21 11:10:457027

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

金属电解质的高压与高温稳定性探究

高能锂金属电池的关键挑战是树枝状锂的形成、差的CE以及与高压正极的兼容性问题。为了解决这些问题,一个核心策略是设计新型电解质
2023-03-25 17:02:041125

高电压稳定的固态电解质实现高能量、高安全的固态金属电池

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

钠-钾电解质界面相实现室温/0°C固态金属电池研究

基于无机固态电解质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

复合凝胶电解质中无机填料助力锂金属电池富无机物SEI的形成

电解质作为与锂金属直接接触的成分,它们所产生的电极/电解质界面(EEI,包括电解质/正极或电解质/负极界面)的性质与电解质的成分密切相关,同时对于锂金属的稳定性有着很大的影响。
2023-04-06 14:11:541091

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 10:38:46583

揭示表面微观结构对石榴石型电解质的Li润湿性和界面离子传输的影响

金属/固态电解质(SSEs)的界面不良接触会导致界面高阻抗并诱导锂枝晶的生长,这些问题严重影响了固态电池(SSBs)的实际应用。
2023-04-14 11:56:48608

杂化动态共价网络用作锂金属电池保护层和固态电解质

电池(LMB)的商业化有两个严重的问题:不可控的锂枝晶生长问题和不稳定的固态电解质界面(SEI)问题。(1)由于循环过程中负极侧不均匀的锂沉积,不可控的锂枝晶生长会导致电池库仑效率(CE)低、内部短路甚至失效(图示1a)。(2)锂金属与有机电解质反应形成的本征SEI膜具有机械脆性,无法
2023-05-11 08:47:29521

凝聚态电池固态电池的区别

凝聚态电池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电解质可以流动,而固态电池
2023-06-08 16:51:372069

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

认识石榴石固态电解质的表面再生和反应性

基于固体电解质(SE)的锂金属电池可以实现高能量存储设备,因为它们与锂金属阳极和高压阴极具有潜在的兼容性。
2023-08-03 09:55:311019

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,限制了全固态电池的商业应用。
2023-08-09 09:38:531149

固态电池原位聚合方法的研究进展

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

用于高面积容量、长循环全固态金属电池的的Li9N2Cl3

在所有固态金属电池中,要获得可观的面积容量(>3 mAh/cm2)和延长循环寿命,就需要实现能够承受临界电流密度和容量升高的固态电解质(SSEs)。
2023-11-09 11:13:12358

重识全面电动化语境下的固态电池

固态电池≠高镍三元+硅基/锂金属负极+固态电解质
2023-12-09 14:52:54586

固态金属电池内部固化技术综述

高能量密度锂金属电池是下一代电池系统的首选,用聚合物固态电解质取代易燃液态电解质是实现高安全性和高比能量设备目标的一个重要步骤。
2023-12-24 09:19:19992

固态电池和半固态电池的优缺点

固态电池和半固态电池是新一代高性能电池技术,具有许多传统液态电池所没有的优势。固态电池和半固态电池都是基于固态电解质的设计,其中固态电池的正负极材料均为固态,而半固态电池中只有其中一端是固态。本文
2023-12-25 15:20:022915

固态金属电池负极界面设计

固态金属电池有望应用于电动汽车上。相比于传统液态电解液,固态电解质不易燃,高机械强度等优点。
2024-01-16 10:14:14246

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

介电填料诱导杂化界面助力高负载锂金属电池

采用高安全和电化学稳定的聚合物固态电解质取代有机电解液,有望解决液态锂金属电池的产气和热失控等问题。
2024-01-22 09:56:02204

不同类型的电池电解质都是什么?

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

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