国产成人三级_国产精品一区二区三区视频网站_免费人成在线观看网站_久久亚洲精品国产亚洲老地址_日本韩国在线视频_色综合天天综合网中文字幕_免费在线观看羞羞视频

全固態鋰電池的性能測試標準和商業化指標要求等

時間:2020-11-18 11:10來源:鋰電前沿 作者:花生米
點擊:
01
全固態鋰電的性能測試標準和商業化指標要求

提高電化學儲存裝置的比能量、能量密度、比功率、能量效率和能量保持率是推動全固態電池發展的主要動力。然而,對全固態電池性能的一般評估往往很難從已發表的報告中得出,這主要是因為性能測量之間的相互依賴,但也因為缺乏基本的參考系統。在這里,作者提出的全固態電池只包含一個鋰金屬負極,β-Li3PS4固體電解質和Li(Ni0.6Co0.2Mn0.2)O2正極活性物質。作者使用這個最簡單的系統來對全固態電池的性能進行基準測試。在Ragone類型的圖表中,作者將硫代磷酸酯、氧化物、磷酸鹽和聚合物全固態電池的文獻數據與這種精簡的電池進行了比較。利用關鍵性能參數的基本方程,確定了高能、大功率、實用型全固態電池的研究目標。

Benchmarking the performance of all-solid-state lithium batteries

https://www.nature.com/articles/s41560-020-0565-1

02

鋰電池固體電解質中的單原子層陷阱

為了全面了解鋰離子在電池固體電解質中的傳輸機理,不僅要對其周期性晶格進行全面的研究,而且要對破壞理想周期性的非周期性特征進行全面的研究。目前,力學研究中只考慮了有限數量的點缺陷和晶界等非周期特征。在這里,作者發現了另一種顯著影響離子傳輸的非周期特征,這種特征被稱為“單原子層陷阱”(SALT)。在原型固體電解質Li0.33La0.56TiO3中,電子顯微鏡發現形成閉環的單原子層缺陷(即鹽)無處不在。根據計算,這些缺陷環阻止了大量材料參與離子輸運,從而嚴重降低了總電導率。這一發現指出了深入研究不同類型的非周期特征的緊迫性,并激勵了對其他固體電解質的類似研究。

Single-atom-layer traps in a solid electrolyte for lithium batteries

https://www.nature.com/articles/s41467-020-15544-x

03

單分散FeF2納米晶正極的轉化機理和性能研究

人們對過渡金屬氟化物作為高能量正極材料在鋰離子電池中的應用認識一直不足。在這里,作者提出了一個理想的體系,通過膠體合成單晶、單分散的氟化鐵納米棒來進行機理研究。單獨使用離子液體電解質可獲得高容量和優異的循環穩定性,形成穩定的固體電解質界面,防止粒子熔融。這種穩定性可在更高的速率(C/2)和更高的溫度(50°C)下持續200多個循環。高分辨透射電子顯微鏡揭示了復雜的形貌特征、晶格取向關系和氧化態變化,全面描述了轉化機理。表面特異性反應對相演化、擴散動力學和電池失效有重要影響。這一新的發現展示FeF2固有的高放電倍率能力。

Understanding the conversion mechanism and performance of monodisperse FeF2nanocrystal cathodes

https://www.nature.com/articles/s41563-020-0621-z

04

玻璃態固體電解質中的低溫明輪效應

該工作采用分子動力學方法刻畫了典型玻璃態75Li2S–25P2S5中鋰離子的遷移過程,發現鋰離子的遷移是通過如下聯合機制發生的:鋰離子的協同運動與PS43-陰離子的定向運動相結合。其中,陰離子的定向運動效應被稱為“明輪”機制。明輪機制一般出現在高溫結晶聚合物中。與結晶材料相比,玻璃材料中的明輪動力學有助于室溫下離子的遷移。通過刻畫與離子遷移的空間、時間、振動以及能量的關聯性,證實了明輪效應對Li+遷移的貢獻。此外,玻璃中的動力學與穩定的結晶類似物γ-Li3PS4中的動力學不同。在γ-Li3PS4中,陰離子重定向被忽略,離子遷移率降低。因此,這些體系可能是尋找新的固體電解質的方向。

Low-temperature paddlewheel effect in glassy solid electrolytes

https://www.nature.com/articles/s41467-020-15245-5

05

銀碳復合負極實現的高能長循環全固態金屬鋰電池

全固態鋰金屬電池被認為是超越傳統鋰離子電池的有力競爭者。然而,不可避免地鋰枝晶生長和庫倫效率低等問題阻礙了它們的實際應用。為解決這一問題,韓國三星先進技術研究所Yong-Gun Lee、Dongmin Im 和三星在日本大阪研究中心的Yuichi Aihara等人通過使用不含過量鋰的銀-碳納米復合陽極和硫化物電解質構建了一種高性能全固態鋰金屬電池。研究發現,復合陽極能夠有效調節金屬鋰的沉積-剝離過程,增加電極-電解質界面穩定性,從而賦予全電池以更長的電化學壽命。全電池測試過程中,研究人員采用具有高比容量(> 210 mAh g-1)和高面容量(> 6.8 mAh cm-2)的高鎳層狀氧化物陰極,以銀輝石型硫化物為固態電解質,并利用等溫靜壓技術來改善電極與電解質之間的界面接觸。所組裝的原型袋式電池(0.6 Ah)在60 ℃表現出高能量密度,超過99.8%的穩定庫侖效率和長循環壽命(1000圈)。

High-energy long-cycling all-solid-state lithium metal batteries enabled by silver–carbon composite anodes

https://www.nature.com/articles/s41560-020-0575-z

06

抑制鋰硫電池穿梭效應新方法

隨著電子設備和電動汽車的快速發展,人類對于高能量密度電池的需求日益增加。由于鋰硫電池具有高理論比容量、高能量密度、環境友好和低成本等優點,已經成為最具潛力的新一代儲能器件,然而多硫化物的“穿梭效應”嚴重影響了鋰硫電池的循環壽命,進而阻礙了其進一步商業化應用。目前大部分抑制多硫化物“穿梭效應”的研究主要集中在鋰硫電池載硫材料的制備。載硫材料大致可以分為兩類:一類是基于物理束縛作用的非極性碳基材料,另一類是基于化學吸附作用的極性雜原子摻雜碳材料和金屬化合物,但是這兩類電極材料都存在制備工藝復雜和載硫量過低等問題,同時充放電過程中存在嚴重的體積變化而導致的不可恢復的結構破損難題。在電極/電解液界面構建一個可恢復的保護層是解決上述問題的有效方法之一,因此如何在抑制多硫化物“穿梭效應”的同時實現界面保護層的可恢復性是值得探究的課題。

Switchable encapsulation of polysulfides in the transition between sulfur and lithium sulfide

https://www.nature.com/articles/s41467-020-14686-2

07

原位AFM-ETEM觀察鋰晶須生長及應力產生

鋰金屬被認為是未來可充電電池的最終負極材料,但由于鋰枝晶的不可控生長,鋰金屬電池的發展受到了嚴重制約。于是人們寄希望于固態電解質,希望用機械剛性固態電解質這座“大山”來壓制鋰枝晶生長。然而,現實是殘酷的,多位研究者發現鋰枝晶仍然能在固態電解質中生長。解決這個問題需要對鋰枝晶的生長和相關的電化學力學行為有一個基本的理解。作者將原子力顯微鏡與環境透射電子顯微鏡(AFM–ETEM)進行巧妙結合,實現了觀察鋰晶須原位生長的同時,對其進行了應力測量。

Lithium whisker growth and stress generation in an in situ atomic force microscope–environmental transmission electron microscope set-up

https://www.nature.com/articles/s41565-019-0604-x

08

固體電解質中氧化還原活性與電化學穩定性的關系

全固態鋰離子電池保證了更安全的電化學能量存儲,具有更大的體積能量密度和重量能量密度。一個主要的問題是固體電解質的有限的電化學穩定性和相關的有害電化學反應,特別是因為我們的認識有限。在這里,作者論證了固體電解質不是通過固體電解質的(脫)鋰狀態直接分解成熱力學穩定的分解產物,而是固體電解質的電化學穩定窗口明顯大于直接分解的預測,使觀察到的穩定窗口合理化。所提出的機制的基本性質表明,這通常是固體電解質的一個關鍵方面,對全固態電池材料設計具有指導作用。

Clarifying the relationship between redox activity and electrochemical stability in solid electrolytes

https://www.nature.com/articles/s41563-019-0576-0

(責任編輯:子蕊)
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池聯盟無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
凡本網注明 “來源:XXX(非中國電池聯盟)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理。
QQ:503204601
郵箱:cbcu@www.astra-soft.com
猜你喜歡
  • 美國ION公司固態電池新突破:超125次循環,容量衰減低于5%

    美國電池初創公司IONStorageSystems(ION)日前宣布,旗下Solid-State固態電池已成功實現超過125次循環,性能容量衰減低于5%,為未來部署提供了超過1000次循環的潛力。 據介紹,ION是一家位于美國馬里蘭州的固態電池(SSB)制造商,其無陽極和無壓縮固態電池
    2024-03-11 22:56
  • 鋰離子電池隔膜的主要性能參數有哪些?

    鋰電池隔膜 是 鋰離子電池 關鍵的內層組件之一,其性能決定了 電池 的接口結構、內阻等,直接影響了電池的能量、循環以及安全性等特性,質量較高的隔膜對提高 鋰電池 綜合性能起到重要的作用。那么,鋰離子電池隔膜主要性能參數有哪些呢? 1、厚度:對于消耗
    2023-01-24 18:18
  • 技術層面的鋰電好產品是否一定能幫公司業績兌現?

    因2022/Q3更換了工作賽道和方向的原因,使得有機會從過去十年一直在汽車及鋰電制造業田間地頭精耕細作的工作模式中抽身。 在過去將近半年的時間里,新的角色賦予在業務和市場前端工作的機會,可以用不同的視角來觀察鋰電行業的發展和變革,而不再僅僅停留在
    2023-01-24 18:16
  • 鋰電產業如何利用視覺檢測系統降本增效?

    導語: 機器視覺檢測已在鋰電池生產的各個環節中,為產品產量與質量提供可靠保障。維視智造作為鋰電池視覺檢測系統提供商,為企業提供專業、系統、穩定的鋰電行業解決方案,可保證0漏檢,確保安全生產,全面提升生產效率。 一、鋰電池行業高速發展下隱藏的暗
    2023-01-24 18:11
  • 震裕科技擬3億元投建鋰電池鋁殼生產項目

    1月9日,震裕科技(300953.SZ)公布,公司擬在江西上饒投資建設鋰電池鋁殼生產項目(簡稱“江西上饒項目”),投資總額為人民幣3億元。
    2023-01-10 15:53
  • 鉛酸、鎳鎘、鎳氫、鋰電池優缺點對比

    鉛酸、鎳鎘、鎳氫、鋰電池優缺點對比
    2022-06-21 08:42
  • 預鋰化技術在鋰電池中有多重要

    預鋰化就是在電池正式充/放電循環之前在電極材料中添加少許鋰源,用來彌補電池充/放電反應過程中的鋰消耗。
    2022-04-06 10:40
  • 乙基纖維素粘結劑實現超薄、高離子導電硫化物固態電解質膜

    將固態電解質(SE)與高能電極耦合的全固態鋰電池(ASLBs)被認為是克服安全問題和能量密度不足的有效解決方案。然而,大多數報道的ASLBs在電池水平上提供了相當低的能量密度(50 Wh kg -1和100 Wh L -1),這主要歸因于厚電解質膜的使用。在片狀ASLBs中,理想的SE
    2021-10-22 11:26
  • 比亞迪如何讓刀片電池充電速度比三元鋰電池還快?

    刀片電池作為漢EV核心的零部件之一,在充電方面具備怎樣的技術優勢呢?
    2021-08-19 09:09
  • 低溫對于21700電池循環性能的影響

    研究表明低溫循環過程中的容量衰降主要來自負極的析鋰,以及由此引起的界面副反應。
    2021-07-30 08:29
專題
相關新聞
  • 美國ION公司固態電池新突破:超125次循環,容量衰減低于5%

    美國電池初創公司IONStorageSystems(ION)日前宣布,旗下Solid-State固態電池已成功實現超過125次循環,性能容量衰減低于5%,為未來部署提供了超過1000次循環的潛力。 據介紹,ION是一家位于美國馬里蘭州的固態電池(SSB)制造商,其無陽極和無壓縮固態電池
    2024-03-11 22:56
  • 鋰離子電池隔膜的主要性能參數有哪些?

    鋰電池隔膜 是 鋰離子電池 關鍵的內層組件之一,其性能決定了 電池 的接口結構、內阻等,直接影響了電池的能量、循環以及安全性等特性,質量較高的隔膜對提高 鋰電池 綜合性能起到重要的作用。那么,鋰離子電池隔膜主要性能參數有哪些呢? 1、厚度:對于消耗
    2023-01-24 18:18
  • 技術層面的鋰電好產品是否一定能幫公司業績兌現?

    因2022/Q3更換了工作賽道和方向的原因,使得有機會從過去十年一直在汽車及鋰電制造業田間地頭精耕細作的工作模式中抽身。 在過去將近半年的時間里,新的角色賦予在業務和市場前端工作的機會,可以用不同的視角來觀察鋰電行業的發展和變革,而不再僅僅停留在
    2023-01-24 18:16
  • 鋰電產業如何利用視覺檢測系統降本增效?

    導語: 機器視覺檢測已在鋰電池生產的各個環節中,為產品產量與質量提供可靠保障。維視智造作為鋰電池視覺檢測系統提供商,為企業提供專業、系統、穩定的鋰電行業解決方案,可保證0漏檢,確保安全生產,全面提升生產效率。 一、鋰電池行業高速發展下隱藏的暗
    2023-01-24 18:11
  • 震裕科技擬3億元投建鋰電池鋁殼生產項目

    1月9日,震裕科技(300953.SZ)公布,公司擬在江西上饒投資建設鋰電池鋁殼生產項目(簡稱“江西上饒項目”),投資總額為人民幣3億元。
    2023-01-10 15:53
  • 鉛酸、鎳鎘、鎳氫、鋰電池優缺點對比

    鉛酸、鎳鎘、鎳氫、鋰電池優缺點對比
    2022-06-21 08:42
  • 預鋰化技術在鋰電池中有多重要

    預鋰化就是在電池正式充/放電循環之前在電極材料中添加少許鋰源,用來彌補電池充/放電反應過程中的鋰消耗。
    2022-04-06 10:40
  • 乙基纖維素粘結劑實現超薄、高離子導電硫化物固態電解質膜

    將固態電解質(SE)與高能電極耦合的全固態鋰電池(ASLBs)被認為是克服安全問題和能量密度不足的有效解決方案。然而,大多數報道的ASLBs在電池水平上提供了相當低的能量密度(50 Wh kg -1和100 Wh L -1),這主要歸因于厚電解質膜的使用。在片狀ASLBs中,理想的SE
    2021-10-22 11:26
本月熱點
歡迎投稿
聯系人:王女士
Email:cbcu#www.astra-soft.com
發送郵件時用@替換#
電話:010-56284224
在線投稿
微信公眾號
国产成人三级_国产精品一区二区三区视频网站_免费人成在线观看网站_久久亚洲精品国产亚洲老地址_日本韩国在线视频_色综合天天综合网中文字幕_免费在线观看羞羞视频
日韩av二区在线播放| 午夜精品福利久久久| 亚洲色图19p| 日韩精品一区二区三区蜜臀| 久久国产麻豆精品| 亚洲精品一区二区三区四区高清 | 中文字幕av一区二区三区高| 欧美在线你懂的| 97久久精品人人澡人人爽| 国产福利视频一区二区三区| 亚洲一区二区视频在线| 亚洲图片激情小说| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷 | 久久精品99久久久| 亚洲图片欧美一区| 亚洲一区免费观看| 亚洲成人1区2区| 国产一区中文字幕| 99re在线精品| 欧美在线不卡视频| 国产一区二区三区精品欧美日韩一区二区三区 | 青草国产精品久久久久久| 亚洲免费看黄网站| 亚洲国产精品高清| 日韩美女视频19| 一区二区三区资源| 日韩国产在线一| 精品一区二区国语对白| 国内欧美视频一区二区| jlzzjlzz亚洲日本少妇| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 中文字幕精品一区二区三区精品| 在线观看不卡一区| 五月婷婷久久丁香| 福利一区福利二区| 日韩一级在线观看| 亚洲精品视频免费看| 久久66热偷产精品| 欧美性生活大片视频| 久久久99精品免费观看| 国产精品88av| 欧美精品日韩一本| 亚洲精品欧美二区三区中文字幕| 色先锋aa成人| 国产拍揄自揄精品视频麻豆| 亚洲国产美女搞黄色| bt7086福利一区国产| 欧美成人免费网站| 美女国产一区二区| 欧美一区二区精美| 青青草原综合久久大伊人精品 | 中文字幕一区二区不卡| 春色校园综合激情亚洲| 国产亚洲成年网址在线观看| 免费精品视频最新在线| 日韩精品一区二| 老司机一区二区| 久久精品视频一区二区三区| 亚洲人妖av一区二区| 91亚洲国产成人精品一区二三| 亚洲天堂免费在线观看视频| 99精品视频在线观看| 国产三级精品在线| 欧洲生活片亚洲生活在线观看| 一区二区三区成人| 国产一区二区三区电影在线观看 | 视频一区二区三区入口| 欧美精品亚洲一区二区在线播放| 麻豆久久久久久久| 中文av一区特黄| 欧美日韩国产综合草草| 亚洲高清久久久| 久久老女人爱爱| 欧美精品一级二级三级| 成人自拍视频在线观看| 亚洲国产一区在线观看| 欧美精品一二三| 色婷婷久久久亚洲一区二区三区| 日日摸夜夜添夜夜添亚洲女人| 夜夜嗨av一区二区三区中文字幕 | jlzzjlzz亚洲日本少妇| 亚洲免费观看高清完整版在线观看| 国产精品午夜久久| 日韩视频一区二区| 欧美亚洲丝袜传媒另类| 成人午夜在线播放| 精品一区二区三区视频| 日本亚洲欧美天堂免费| 亚洲免费在线电影| 久久久久久亚洲综合| 欧美日韩精品专区| 91蜜桃网址入口| 午夜精品aaa| 亚洲一区二区三区自拍| 欧美国产1区2区| 亚洲天堂成人网| 亚洲风情在线资源站| 亚洲日本欧美天堂| 久久婷婷成人综合色| 日本一区二区三区国色天香| 久久综合九色综合欧美98 | 色综合久久久久网| 91色视频在线| 欧美日韩国产综合一区二区| 欧美亚洲高清一区二区三区不卡| 欧美丝袜丝nylons| 国产日韩欧美制服另类| 久久香蕉国产线看观看99| 国产拍揄自揄精品视频麻豆| 亚洲天堂av一区| 日韩av中文在线观看| 国产九色精品成人porny| 99综合电影在线视频| 欧美日本不卡视频| 中文字幕中文乱码欧美一区二区| 亚洲国产精品一区二区www在线| 亚洲精品一二三四区| 国产呦萝稀缺另类资源| 欧美高清hd18日本| 精品91自产拍在线观看一区| 亚洲人成精品久久久久| 亚洲天堂网中文字| 国产福利电影一区二区三区| 欧美日韩一区二区三区四区| 一区二区三区在线观看动漫| 成人av一区二区三区| 日韩女优av电影在线观看| 亚洲欧美综合另类在线卡通| 国产精品高清亚洲| 亚洲电影视频在线| 欧美挠脚心视频网站| 亚洲尤物视频在线| 欧美体内she精视频| 亚洲黄网站在线观看| 欧美成人综合网站| 日韩av中文字幕一区二区| 在线观看成人小视频| 亚洲国产综合色| 91精品国产欧美一区二区18| 日韩激情一二三区| 91精品国产手机| 成人永久免费视频| 亚洲午夜精品久久久久久久久| 欧美精品在欧美一区二区少妇| 久久99久久99| 欧美电影免费观看完整版| 国产剧情一区二区三区| 欧美日韩国产乱码电影| 亚洲一区二区精品视频| 国产91富婆露脸刺激对白| 成人欧美一区二区三区1314| 国产一区二区三区香蕉| 国产麻豆视频一区二区| 亚洲欧洲无码一区二区三区| 欧美羞羞免费网站| 毛片不卡一区二区| 国产精品欧美精品| 精品美女在线观看| 91久久精品一区二区三| 另类成人小视频在线| 欧美国产综合一区二区| 紧缚奴在线一区二区三区| 亚洲图片欧美色图| 亚洲人亚洲人成电影网站色| 日韩亚洲欧美一区二区三区| 国内精品国产成人国产三级粉色| 亚洲国产日韩一级| 亚洲蜜臀av乱码久久精品| 国产精品久久久久久久浪潮网站| 欧美一区二区视频免费观看| 在线观看欧美黄色| 精品久久一区二区| 2021国产精品久久精品| 日韩美女一区二区三区| 日韩一级高清毛片| 日韩一区二区三区在线视频| 欧美日韩在线三区| 欧洲国产伦久久久久久久| 日韩视频一区二区| 日本一二三四高清不卡| 亚洲欧美激情一区二区| 亚洲bt欧美bt精品777| 老司机免费视频一区二区| 久久精品国内一区二区三区| 久久国产精品免费| 懂色av中文一区二区三区| 91麻豆自制传媒国产之光| 91农村精品一区二区在线| 欧美日韩亚州综合| 亚洲色欲色欲www在线观看| 亚洲精品视频在线| 成人av小说网| 色88888久久久久久影院野外| 欧美精品高清视频| 亚洲成人一二三| 成人a区在线观看| 精品88久久久久88久久久| 一区二区三区在线不卡| 丁香五精品蜜臀久久久久99网站| 色呦呦日韩精品|