标题:所有3D打印锂金属电池与层次和导电多孔骨架超高面积能量密度
分类:新工艺新技术
摘要:
锂金属电池(lmb)的复兴是当前锂离子电池技术的革命。然而,由于锂枝晶生长、库仑效率低、阴极质量负载有限、动力学迟缓不匹配等瓶颈阻碍了其实际应用,导致循环性差、能量密度低。本文提出了3D打印导电Ti3C2TxMXene支架和多孔LiFePO4晶格构建高质量负载、长寿命和高能量密度的lmms。
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标题:采用硫化物固体电解质的高安全、宽温度范围、低外压、无枝晶锂电池
分类:新工艺新技术
摘要:
锂金属因其最高的能量密度被认为是最理想的阳极,但传统的锂金属液电解质电池系统存在库仑效率低、SEI重复形成、锂枝晶生长等问题。在此,提出了一种新的电池结构,利用室温液体锂溶液(Li-BP-Ether)作为阳极,以硫化硅为固体电解质。该液体锂溶液具有较高的安全性能、优异的枝晶抑制能力、较低的氧化还原电位和室温下12mScm?1的高电导率。
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标题:聚合物盐电解质使先进的固态锂金属电池具有超高的离子导电性
分类:新工艺新技术
摘要:
聚合物固态电解质(SSE)要在固态电池中广泛应用,仍面临室温离子电导率低的问题。为此,我们精心设计了一种具有超高离子导电性的盐中聚合物PVDF-HFP/LiFSI/LLZTO复合SSE。在该电解质体系中,聚(偏氟乙烯-六氟丙烯)(PVDF-HFP)基质提供了良好的力学性能和锂盐溶解度,高含量的双(氟磺酰基)酰亚胺锂(LiFSI)和低解离能促进了额外的锂离子跳跃传输路径。
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分类:新工艺新技术
摘要:
研究多功能固硫材料在分子/原子水平上的固硫机理,对于选择和设计高效的锂硫电池电催化剂具有重要意义。因此,我们选择具有独特催化行为的金属配位化合物(M=Co/Fe/CoFe)作为阴极添加剂,以促进多相转化引起的迟钝反应动力学,并着重研究吸附-催化机理。
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标题:环境条件下超长寿命锂空气电池空气稳定性高的从阴极到阳极串级保护策略
分类:新工艺新技术
摘要:
锂空气电池(实验室)理论能量密度超高,超过3500wh/kg,但迄今为止,大多数文献仅采用纯O2作为工作环境,严重限制了其应用潜力。在环境空气中,水分子容易诱发锂阳极的粉碎和电解质的分解,最终导致电池失效。除了上述问题外,水还会导致放电产物转化为LiOH,LiOH会在较高的氧化电位下分解。
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分类:新工艺新技术
摘要:
实现锂金属固态电池的快速充放电为其在电力移动领域的应用铺平了道路,这需要高能和电力,并保证安全。使用聚乙烯氧化物作为聚合物基质的固态电池是很有吸引力的候选材料,尽管目前受限于较高的固-固界面电阻和固体电解质中锂离子迁移率较低的速率能力。
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标题:锂金属电池固体电解质中自由酰胺分子的纳米限制促进锂均匀沉积
分类:新工艺新技术
摘要:
由聚乙烯氧化物、UiO-66-NH2和具有纳米约束的深共晶溶剂(PEMD)组成的独特固体电解质,作为一种促进锂在锂金属阳极上均匀沉积的简便方法,显著提高了锂金属循环稳定性。具体来说,深度共晶溶剂的游离酰胺分子被聚乙烯氧化物(PEO)基质中的UiO-66-NH2纳米限制,并获得了超过3600小时的优良对称电化学循环性能,比参考文献延长了约10倍。
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标题:在高能量密度电池循环过程中,非均质锂合金间相可实现锂补偿
分类:新工艺新技术
摘要:
合金元素箔(如Sn,Al,In等)阳极由于其具有吸引力的容量、低成本和易加工性,在高能量密度锂离子电池中显示出巨大的前景。锂损耗大,电化学反应不均匀,循环副反应持续,电化学性能差。本文以锡箔为模型体系,构建了一种共形非均质锂合金界面合金化元素箔(定义为“Sn/Li-LA”),其释放电位略高于锂锡合金。
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分类:新工艺新技术
摘要:
尽管富锂层状氧化物(LLO)有望成为下一代正极材料的候选材料,但结构退化导致的快速电压和容量衰减是其现实应用的主要挑战。本文通过表面大规模处理的方法,在单晶Li1.2Ni0.2Mn0.6O2表面均匀引入了最外层为非晶态Li3PO4(LPO),中间层为无序尖晶石结构LixNiyMn3-x-yO4的稳健双层阴极电解质间相(CEI)。
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标题:节段分子动力学促进锂离子在金属-有机固体电解质中的传导
分类:新工艺新技术
摘要:
金属-有机骨架是锂电池中很有前途的一类固体电解质。然而,以前提高锂离子导电性的努力完全依赖于溶剂/盐的加入和刚性框架的修改。在本研究中,我们通过在铝基金属-有机骨架的孔通道中接枝具有节段运动的半可调阴离子链,证明了具有超导电性的金属-有机固体电解质。
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