固态锂电池用固体电解质取代液体电解质不仅可以解决安全问题,还可以使用锂金属负极以及高压大容量正极,以实现高能量密度。 固态锂电池由复合正极、固体电解质和负极的叠层组成,这种结构比具有液体电解质的传统电池更简单,更容易封装,并可提供更大的设计灵活性。
《能源与环境科学》刊发材料学院黄云辉团队在聚合物电解质方面的最新研究成果 今日,国际知名期刊《能源与环境科学》刊发了我院黄云辉教授和袁利霞教授有关聚合物电解质在金属锂电池中的最新研究成果,相关成果以“A flame-retardant polymer electrolyte for high performance …
【引言】 全固态锂电池(all-solid-state lithium batteries, ASSLBs)由于其高安全性、高能量密度等优势被认为是极具发展前景的关键储能技术。作为全固态锂电的核心部件,固态电解质的发展受到科研界和工业界的极大关注。目前的固态电解质主要分为两类,包括以氧化物、硫化物等为代表的的无机固态 …
与液态电解质对比,固态电解质具有高温下稳定、不易燃的理化特性,同时其机械结构也能抑制锂枝晶生长,避免其刺穿隔膜造成电池短路。这些技术优势决定,固态电池将会是未来十年内最适合电动汽车的动力电池,以动力电池产业内部对固态电池量产进度的研判,到2025年之后,固态电池将逐渐 ...
固态电池一度被视为最适合 电动汽车的电池技术,但这究竟是一种什么样的技术呢? 单从字面上理解,全固态电池意味着将现有电池体系中的液态电解质,完全替换为固态电解质。但在电池产业的定义中,固态电池有着三大技术特征——固态 ...
相比于有机体系锂离子电池, 全固态锂金属电池有望同时提高电池安全性和能量密度, 因而受到广泛的研究和关注. 固态电解质的电化学窗口决定了电解质在高压电池充放电过程中是否保持稳定. 目前的固态电解质, 热力学稳定电化学窗口较窄, 限制了其与高电压正极以及锂金属负极的匹配.
我国学者在高电导率复合固态电解质研究方面取得进展. 图. BISC薄膜的光学照片及锂、钠、镁离子BISC的离子电导率. 在国家自然科学基金项目(批准号:21625304、21872055、21773290、21733012)等资助下,中科院苏州纳米所的陈立桅研究员团队与华东师大胡炳文教授团队 ...
基于材料基因组的锂电池固态电解质设计. 材料基因组是近年来兴起的材料探索方法,其研究的关键是实现材料研发的“高通量”,即并发式完成“一批”而非“一个”材料样品的计算模拟、制备和表征,实现系统的筛选和优化材料,从而加快材料从发现到应用 ...
中国粉体网讯 目前,锂电池的安全性能受到了越来越多的关注。固态电池由于固态电解质的使用而具有较高的安全性能,关于固态电池的研究日益增加。 然而,固态电池的技术瓶颈仍然存在,特别是关于固态电解质的界面问题亟待新的解决方案。与液态电解质相比,固态电解质更加稳定安全可靠 ...
另外,不同固态电解质在机械性能上有着较大的差异,如固态聚合物电解质与无机电解质在弹性模量上有着较大的差别[19],如何确定不同电解质的适用范围,找到适合不同电解质的组装方法也需要进行持续探索和研究。
固态锂电池用固体电解质取代液体电解质不仅可以解决安全问题,还可以使用锂金属负极以及高压大容量正极,以实现高能量密度。 固态锂电池由复合正极、固体电解质和负极的叠层组成,这种结构比具有液体电解质的传统电池更简单,更容易封装,并可提供更大的设计灵活性。
《能源与环境科学》刊发材料学院黄云辉团队在聚合物电解质方面的最新研究成果 今日,国际知名期刊《能源与环境科学》刊发了我院黄云辉教授和袁利霞教授有关聚合物电解质在金属锂电池中的最新研究成果,相关成果以“A flame-retardant polymer electrolyte for high performance …
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与液态电解质对比,固态电解质具有高温下稳定、不易燃的理化特性,同时其机械结构也能抑制锂枝晶生长,避免其刺穿隔膜造成电池短路。这些技术优势决定,固态电池将会是未来十年内最适合电动汽车的动力电池,以动力电池产业内部对固态电池量产进度的研判,到2025年之后,固态电池将逐渐 ...
固态电池一度被视为最适合 电动汽车的电池技术,但这究竟是一种什么样的技术呢? 单从字面上理解,全固态电池意味着将现有电池体系中的液态电解质,完全替换为固态电解质。但在电池产业的定义中,固态电池有着三大技术特征——固态 ...
相比于有机体系锂离子电池, 全固态锂金属电池有望同时提高电池安全性和能量密度, 因而受到广泛的研究和关注. 固态电解质的电化学窗口决定了电解质在高压电池充放电过程中是否保持稳定. 目前的固态电解质, 热力学稳定电化学窗口较窄, 限制了其与高电压正极以及锂金属负极的匹配.
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基于材料基因组的锂电池固态电解质设计. 材料基因组是近年来兴起的材料探索方法,其研究的关键是实现材料研发的“高通量”,即并发式完成“一批”而非“一个”材料样品的计算模拟、制备和表征,实现系统的筛选和优化材料,从而加快材料从发现到应用 ...
中国粉体网讯 目前,锂电池的安全性能受到了越来越多的关注。固态电池由于固态电解质的使用而具有较高的安全性能,关于固态电池的研究日益增加。 然而,固态电池的技术瓶颈仍然存在,特别是关于固态电解质的界面问题亟待新的解决方案。与液态电解质相比,固态电解质更加稳定安全可靠 ...
另外,不同固态电解质在机械性能上有着较大的差异,如固态聚合物电解质与无机电解质在弹性模量上有着较大的差别[19],如何确定不同电解质的适用范围,找到适合不同电解质的组装方法也需要进行持续探索和研究。