1 由无机ZnPS3固体电解质实现的稳定固态锌碘电池 - 电池技术 - 德赢Vwin官网 网

德赢Vwin官网 App

硬声App

0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

德赢Vwin官网 网>电源/新能源>电池技术>由无机ZnPS3固体电解质实现的稳定固态锌碘电池

由无机ZnPS3固体电解质实现的稳定固态锌碘电池

收藏

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表德赢Vwin官网 网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

评论

查看更多

相关推荐

固体电解质的物理性质如何?

固态的离子导体。有些具有接近、甚至超过熔盐的高的离子电导率和低的电导激活能,这些固体电解质常称为快离子导体(fast ion conductor;FIC)。
2019-09-17 09:10:54

固体氧化物燃料电池的原理是什么?

和一般燃料电池一样,SOFC 也是把反应物的化学能直接转化为电能的电化学装置,只不过工作温度较高,一般在800 —1000 ℃。 它也是阳极、阴极及两极之间的电解质组成。
2020-03-11 09:01:57

固态电容的优点

电解电容相比,可以算作“长命百岁”了。它不会被击穿,也不必担心液态电解质干涸以及外泄影响主板稳定性。由于没有液态电解质诸多问题的困扰,固态电解电容使主板更加稳定可靠。固态电解质在高热环境下不会像
2012-06-07 11:15:00

电解液——锂电池的‘血液’

输运能力越强,离子电导能力越高。锂电池负极表面有叫固态电解质界面(SEI)膜的保护薄层,其对负极循环稳定性至关重要,也对电池安全性有很大影响;而电解质的组分决定SEI膜的性质,对电池循环稳定性和安全性有
2018-08-07 18:47:23

电解液对电池容量衰减的影响

锂离子电池电解质界面的稳定性对电池的高能量密度和长循环寿命至关重要。众所周知,以碳酸酯基的电解质在负极材料上被还原形成固体电解质中间相(SEI),但它们在正极材料上可能发生的(电)化学反应我们知之甚少。详情见附件。。。。。。
2021-04-07 17:29:11

电解质型倾角传感器在天线控制中的应用

型传感器.图为一双轴传感器在轻微倾斜时单轴向示意图,传感器密封圆筒构成,圆筒之间充满整个容量一半左右的流体介质,电解质为呈粘滞性液体,圆筒中装有电极,并且浸泡在电解液中,各电极分别有管脚引出。当
2018-11-14 15:09:44

diy太阳能电池板。真的是电池板。不是电路。

地涂上一层石墨。 4.加入电解质 利用含离子的溶液作为太阳能电池电解质,它主要用于还原和再生染料。如图所示,在二氧化钛膜表面上滴加一到两滴电解质即可。 5.组装电池 把着色后的二氧化钛膜面朝
2012-11-28 20:22:04

各种纳米粉体材料在电池行业中的应用介绍

氧化二铟和氧化,可提高密封镉镍蓄电池的荷电保持能力。六、纳米氧化锆(VK-R30D)纳米氧化锆(VK-R30D)电池固态氧化锆电解质(绝大部分为钇稳定氧化锆粉体,简称YSZ)和两个铂电极所组成。钇
2017-07-05 15:09:04

对于锂电池的开发将面临这样的挑战

不断修改中,但是大体是提高安全性的策略,就是固态化。目前总体而言,全固态电池开发面临四个挑战,一个是在电极层面,怎么样满足正负极课题和固体电解质的离子传输,特别是循环过程中,第二是循环过程中
2017-01-17 09:37:14

我想自己测试电解质

市场上有没有一种两极板分开的电容传感器?我想自己测试电解质
2013-03-09 10:57:02

电池电解质性质分为哪几种

电池电解质性质分为:碱性电池、酸性电池、中性电池。一、干电池电池也称一次电池,即电池中的反应物质在进行一次电化学反应放...
2021-08-31 06:16:22

碱性锰干电池的原理是什么?

碱性锰干电池在结构上采用与普通电池相反的电极结构,增大了正负极间的相对面积,采用高导电性的碱性电解液,正负极采用高能电极材料,所以,碱锰电池的容量和放电时间是同等型号普通电池3~7倍,低温性能两者差距更大,碱锰电池更耐低温,而且更适合于大电流放电和要求工作电压比较稳定的用电场合。
2020-04-06 09:02:31

碱性燃料电池的原理是什么?

氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55

聚蠕虫状聚电解质刷的吸附

聚(2-乙烯基吡啶)蠕虫状聚电解质刷的吸附 - 应用简报
2019-10-24 13:04:55

苹果的新专利--全固态电池

能量密度最高的钴酸锂(LCO)电池依然是当仁不让的主流产品。传统锂离子电池中,需要使用隔膜和电解液,它们加起来占据了电池中近40%的体积和25%的质量。而如果把它们用固态电解质取代(主要有有机和无机
2015-12-23 13:49:30

超薄电解质电容器问世 手机可迎袖珍化时代

/1021。据悉,这一电解质电容器具备可弯曲、电池容量大等特点,因此托尔及其团队相信这有可能是下一代电子设备的主要供电设计。  需要指出的是,“美国化学
2014-09-25 16:39:28

超薄电解质电容器问世 手机可迎袖珍化时代

学会期刊”(JournaloftheAmericanChemicalSociety)日前在专门版面中刊登了托尔团队的这一发明。该期刊在文章中介绍道,这种新型电解质电容器批发sinosvo.c是一种名为“多孔镍氟化物薄膜”(porousnickel-fluoridefilm
2014-09-24 16:51:23

电池VS聚合物锂电池,谁才是未来的主角?

采用铝塑复合膜作为包装材料。  2、原材料不同  聚合物电池正极材料除了采用锂电池无机化合物,还可以采用导电高分子聚合物;聚合物电池电解质有高分子电解质(固态或胶态)和有机电解液。  锂电池
2018-08-17 10:00:51

锂离子电池SEI膜的性能影响

锂离子电池电池首次从放电过程中,电极材料与电解液在固液相界面上发生反应,形成一层覆盖于电极材料表面的钝化层。这种钝化层是一种界面层,具有固体电解质的特征,是电子绝缘体却是锂离子的优良导体,锂离子
2019-05-24 07:48:36

固体电解质传感器在高温研究中的应用

固体电解质化学传感器在高温热力学、动力学和火法冶金中的应用进行了总结和回顾.关键词: 固定电解质; 化学传感器; 浓差电池
2009-07-10 08:36:1028

固体电解质化学定硫传感器的实验研究

采用氧化钇稳定氧化锆作为固体电解质,稀土硫氧化钇和氧化钇的混合物作为辅助电极组装电化学定硫电池,定硫实验结果表明,该定硫传感器所测电动势信号较为稳定,响应较快重现性
2009-07-10 15:35:2119

氧化锆固体电解质浓差电池的组装及应用

氧化锆固体电解质浓差电池的组装及应用 3.3.1 实验目的   固体电解质浓差电池是七十年代发展起来的一项技术。不仅广泛用于金属液的直接定氧,
2009-11-06 14:25:1364

日本开发固体电解质新原理氢气传感器

日本开发固体电解质新原理氢气传感器 日本郡士(GUNZE)开发出使用固体电解质的新原理氢气传感器,并在国际氢燃料电池展上展出。与目前的接触燃烧式氢气传感器
2008-03-22 14:38:121090

CA型固体电解质钽电容器

CA型固体电解质钽电容器CA 型固体电解质钽电容器为金属外壳全密封结构,具有电气性能稳定、可靠性高、工作温度范围宽、使用寿命长等特点,适用于各种军用及通信电子设
2009-08-21 17:45:371027

GCA型固体电解质钽电容器

GCA型固体电解质钽电容器 GCA 型固体电解质钽电容器为金属外壳全密封结构,具有电性能稳定、可靠性高、寿命长等特点,适用于有可靠性要求的军用电子设备。其外形如
2009-08-21 17:45:50748

GCA型固体电解质钽电容器

GCA型固体电解质钽电容器 GCA 型固体电解质钽电容器为金属外壳全密封结构,具有电性能稳定、可靠性高、寿命长等特点,适用于有可靠性要求的军用电子设备。其外形如
2009-08-21 17:46:15749

CAMM型小容量固体电解质钽电容器

CAMM型小容量固体电解质钽电容器 CAMM 型固体电解质钽电容器为金属外壳、环氧树脂封装、轴向引出结构,具有电容量小、体积小、电性能稳定、可靠性高及寿命长等特点,
2009-08-21 17:46:30643

CA30型非固体电解质钽电容器

CA30型非固体电解质钽电容器CA30 型非固体电解质钮电容器具有漏电流小、容量大、工作电压高、使用稳定可靠等优点,适用于通信、宇航等电子设备的直流或脉动电路中。其
2009-08-21 17:48:264205

CA32型大容量非固体电解质钽电容器

CA32型大容量非固体电解质钽电容器 CA32 型大容量非固体电解质钮电容器采用多芯结构,具有电容量大、性能稳定可靠的特点,适用于直流或脉动电路,其外形如图4-104 所示
2009-08-21 17:48:59978

电池内的电解质是什么?

电池内的电解质是什么 首先 同种反应物 用不同电解质 进行反应是不一样电解质 他干什么用呢?举个例子甲烷与氧气 原电池酸性电
2009-10-20 12:08:18902

超晶格电解质材料

超晶格电解质材料 西班牙研发人员开发出一种可有效地提高燃料电池效率的超晶格电解质材料,较当前的固体氧化物燃料电池可大大地降低
2009-11-10 14:54:55673

日本研发新型硫化磷固体电解质

日本研发新型硫化磷固体电解质   日本从事石油和石化业务的出光兴产公司于2010年3月8日宣布,正在加快开发固态锂离子电池用硫
2010-03-09 08:36:44795

采用固体电解质的色素增感型太阳能电池

日本Eamex与九州大学工学研究院应用化学部门机能组织化学教授山田淳公布,开发出了采用固体电解质的色素增感型太阳能电池。目前能量转换效率虽只有1%左右,但“通过优化技
2010-06-29 15:28:07956

这21种固态电解质可用于制造不可燃电池!!!!

电解质电池的正极和负极之间来回传输锂离子。液体电解质的价格便宜,离子的传导效果也非常好,但如果发生电池过热或因穿刺而短路时,可能导致起火 美国斯坦福大学(Stanford University)的研究人员利用人工智能(AI)技术,辨识出超过20种固态电解质,可望用于取代目前在电池中所使用的挥发性液体。
2017-01-12 01:04:111993

北大化学院研发高温稳定电池固态电解质膜技术

近日,北京大学化学与分子工程学院高分子科学与工程系范星河教授/沈志豪副教授及其研究团队成功研发出了一种新型、具有高温稳定性的锂电池固态电解质膜,有望打破现有锂离子电池固态电解质研究、产业格局。
2017-02-06 10:42:241697

宝马正研发固态电解质电池 但内燃机车仍是主流产品

宝马正在研发新形态锂电池,用固态电解质来代替电解液,新型电池将在2025年实现量产。
2017-02-16 14:53:16693

针对电池的安全性方面对固态电解质材料的研究分析

的安全隐患。要提高锂硫电池的循环稳定性,就需要在深入理解固态电解质的形成机理及导电机制的基础上,研发同时具有高的离子选择性及高的锂离子电导率的固态电解质材料。
2018-09-04 09:10:005012

固态聚合物锂电池电解质的技术研究

以及良好的界面接触,但其不能安全地用于金属锂体系、锂离子迁移数低、易泄漏、易挥发、易燃、安全性差等问题阻碍了锂电池的进一步发展。 而与液态电解质以及无机固态电解质相比,全固态聚合物电解质具有良好的安全性能、
2020-06-05 16:50:534779

未来几年锂电池市场份额仍将持续攀升 固态电池的市场前景将非常明朗

固态电池电解质采用固体材料的二次电池,核心材料主要有正极、负极、固体电解质、集流体、极柱等材料。固态电池根据电解质的形态可以分为两种类型,一种是全固态电池,即完全采用固体电解质而不使用任何液体,所有的材料都以固体形式存在;另一种是固液混合电解质电池电池中同时含有固体电解质与增塑剂。
2019-11-15 14:55:061548

性能优越的固态电池,为何没在电动汽车领域进行商用

固态电池是一种使用固体电极和固体电解质的新型电池,与传统电池相比具有能量高、安全性高等优势,固态电池在性能上面具有高的能量密度,电池内部电解质稳定,不可燃、无腐蚀、不挥发、不存在漏液的特点。
2019-12-02 09:03:381186

日本固态电池新材料可解决固态电解质的选材问题

关于固态电池的技术问题,现在主要就是在固态电解质,不用液态电解质固然降低电池重量和体积,可是固态材料的接触面积远不如前者,离子流动性也要逊色不少,困扰着很多相关的技术人员。
2019-12-30 17:06:323242

固体聚合物电解质助力电池自我修复

锂离子电池很容易出现内部短路现象,造成电解液燃烧,发生爆炸和火灾。据外媒报道,伊利诺伊大学(University of Illinois)的工程师,开发出一种固体聚合物电解质,帮助制造商生产可循环、自我修复的商用电池
2020-01-15 17:25:122654

NBL研究人员利用半固态电解质消除电解液泄漏从而改善锂电池安全性能

安全问题一直以来都是阻碍锂电池的工业使用的障碍,因为锂电的高度易燃液体有机电解质容易泄漏,而且还依赖于热和机械不稳定的电极分离器。虽然固态电解质已经显示出改善锂电池安全性能的潜力,但它们的电极/电解质经常接触不良而且离子电导率有限,导致了固态锂电的性能低下。
2020-03-13 14:51:323466

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

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。
2020-03-24 16:56:064184

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。
2020-04-02 14:34:233850

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

电解质电解液不是一样的,电解液包含电解质,因为电解质固态,一般是指离子状态的物质,电解液溶解在液态溶剂中形成了电解液,是指能导电的一种液体,会因为使用环境不同、物质配方会不同,但是功能是一样的,就是具有导电的功能。
2020-04-16 09:40:1022328

固态电池什么时候落地?

不过,需要指出的是,形成固态电解质的途径有很多种,但并非所有的固态电解质都不易燃烧。李泓就明确表示,“ 我们最近发表了一些文章,论证了氧化物固态电解质固态电池的一种)优良的热稳定性,但是否每一种固态电解质都意味着热稳定,还有待具体的研究数据。”
2020-08-14 10:53:421014

新型固体材料可替代电池中的易燃液体电解质

电池充放电过程中,锂离子通过电解质在正负极之间穿梭。大多数锂离子电池使用的是液体电解质,如果电池被击穿或短路,电解质就会燃烧。与之相反,固体电解质很少着火,而且可能更有效。
2020-09-25 10:21:10810

固态电池产业化赛道上正在不断涌现新选手

按照电解质材料的选择,固态电池可以分为聚合物、氧化物、硫化物三种体系电解质。其中,聚合物电解质属于有机电解质,氧化物与硫化物属于无机陶瓷电解质
2020-11-24 15:02:121642

锂离子电池电解质的要求及对电池性能的影响

    一、锂离子电池电解质的基本要求用于锂离子电池电解质应当满足以下基本要求,这些是衡量电解质性能必须考虑的因素,也是实现锂离子电池髙性能、低内阻、低价位、长寿命和安全性的重要前提
2020-12-30 10:41:473413

固态电池会对电解液和隔膜材料厂商造成冲击

固态电池,是一种使用固体电极和固体电解质电池。会减少甚至不需要电解液和隔膜材料,因此市场认为,固态电池会对电解液和隔膜材料厂商造成冲击。
2021-01-18 09:42:354447

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
2021-01-20 17:23:552982

简述锂枝晶穿过陶瓷固态电解质的机制及缓解策略

  研究表明,相比传统的锂离子电池,使用锂金属作为负极和陶瓷作为固态电解质固态电池,具有更高安全性和能量密度。然而,在实际电流密度下金属锂进行沉积时,往往会穿透固态电解质并导致短路,这是制约
2021-04-29 10:20:382940

中科院设计出一种用于柔性全固态锂金属电池固体聚合物电解质

【研究背景】 全固态锂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
2021-05-26 11:35:363360

剖析稳定锂金属电池的长效固体电解质界面

由锂金属阳极、酯基电解质、富镍Li[NixCoyMn1-x-y]O2(NCM)阴极组成的锂电池已成为下一代储能技术的潜在候选者。然而,寻找一种能高度兼容NCM阴极,同时在锂金属阳极表面形成稳定固体
2021-06-04 15:25:052268

固态电解质中锂驱动应力变化监测

电池在可再生能源持续转型的过程中发挥着不可替代的作用,特别是可充电锂离子电池(LIB)日益成为消费电子、电网、航空航天和电动汽车等战略新兴行业的主导力量。基于无机固体电解质的全固态锂离子电池(ASSB)可提供更高的安全性,更是下一代储能产业有力的候选者。
2022-03-21 14:02:571385

“分子桥”修饰提高锂金属负极/固态电解质界面稳定

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。
2022-03-31 14:13:081813

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
2022-06-22 14:30:146093

固态锂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
2022-08-11 15:08:492108

固态电池有望同时实现高能量密度和安全性

固态电池被认为是下一代电池的重要候选者,是因为它们有望同时实现高能量密度和安全性。然而,固体电解质必须满足许多标准才能实现商业化,包括高离子电导率、柔韧性、(电)化学稳定性、与电极材料的相容性
2022-08-23 09:08:00513

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。
2022-09-16 09:33:241694

氟化石墨烯增强聚合物电解质用于固态锂金属电池

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。
2022-09-28 09:46:271640

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
2022-10-09 09:14:513096

基于在电解质内部构建介观尺寸上垂直于电极方向的连续有机-无机界面

近日,上海电力大学徐群杰教授团队报道了一种在电解质内部构建介观尺寸上垂直于电极方向的连续有机-无机界面,以提升固态电解质离子传导能力的策略。
2022-10-18 15:01:02507

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

关于高空气稳定性的硫化物固态电解质

重要的一部分,硫化物固体电解质因其超高的离子电导率(可达到10-3-10-2与目前液态电解质离子电导率相当)受到了广泛的关注。然而传统的硫化物固体电解质存在空气稳定性差、合成成本较高、与锂负极界面稳定性差等问题限制了其商业化应用,因此如何解决这些问题是实现硫化物固体电解质大规模应用的重点难题。
2022-11-02 11:55:162630

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
2022-11-08 10:42:48863

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。
2022-11-16 09:10:531785

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

固态锂金属电池(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

基于PPS组装的锂金属电池具有优异的循环稳定性和安全性

目前,主要是通过新型电解液添加剂的开发、人工SEI层和三维(3D)锂负极的构建、隔膜的改性和固态/半固态电解质的应用等策略稳定锂金属负极。其中应用固态/半固体电解质策略也是解决传统液体电池安全问题
2022-12-20 09:33:491048

固态电池也会发生热失控吗?

使用不易燃的无机固体电解质(SE)开发固态电池(SSB)被认为是实现锂金属负极实用化和提高热安全性的重要途径。
2022-12-29 14:29:00773

超薄固体电解质膜用于全固态电池

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

关于全固态锂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

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

固态电池的工作原理是什么

。传统二次电池电解质使用液体,而全固态电池电解质使用固体电解质成为固体后,可望推出容量比锂离子电池大、高功率的电池。另外,通过使电解质成为固体后,还具有比锂离子电池安全的优点,装载于电动汽车等的可能
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

高电压稳定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

复合凝胶电解质无机填料助力锂金属电池无机物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

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)

团体标准《固态电池固态电解质性能要求及测试方法》指出固态电解质性能优劣的最主要性能指标为离子电导率、电子电导率和界面稳定性,其中最核心的是界面控制。 川源科技结合当前实际需求,在原有粉末电导率的平台上开发了新一代的一站式固体电解质电导性及其电化学性能的评价系统--Solid X
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

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

固态电池成为电池行业的新一代“明星”

日前,赣锋锂电将推出半固态“先锋”电池。该电池采用柔性固体电解质隔膜和超级半固态电芯,可实现3000+循环寿命,10万公里无衰减。
2023-09-08 15:08:57249

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

这篇研究文章的背景是关于固态电池(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

一种有机-无机非对称固态电解质实现长循环稳定的高压锂电池

通过非对称有机-无机复合固态电解质的协同效应,改善了不同阴极(LiFePO4和LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2)/锂电池的循环稳定性,显著拓宽了电化学稳定窗口(5.3 V)并大大增强了锂枝晶的抑制。
2023-12-10 09:23:42522

固态电池和半固态电池的优缺点

将详细介绍固态电池和半固态电池的优缺点。 一、固态电池的优点 安全性高:固态电池采用固态电解质,相对于液态电池的有机溶剂或聚合物溶液,具有更高的热稳定性和较低的燃烧风险。固态电解质能够有效阻隔阳极和阴极之间的
2023-12-25 15:20:022915

浅谈固态电池原材料及技术难点

固态电池与目前主流的传统锂离子电池最大的不同在于电解质固态电池则是使用固体电解质,替代了传统锂离子电池电解液和隔膜。
2024-01-19 14:49:159171

新型固体电解质材料可提高电池安全性和能量容量

利物浦大学的研究人员公布了一种新型固体电解质材料,这种材料能够以与液体电解质相同的速度传导锂离子,这是一项可能重塑电池技术格局的重大突破。
2024-02-19 16:16:52281

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

已全部加载完成