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三和电解电容规格书

这些顶级评论向你展示了固态电池。

作者:易秋      发布时间:2021-04-22      浏览量:0
1.固态电池的研制为安全、能量密集的电池

1.固态电池的研制

为安全、能量密集的电池设计固态电解质。

自然评论材料,DOI:10.1038/s 41578-019-0165-5.综述了固体电解质的设计、合成和分析的最新进展,以及促进固态电解质实际应用的主要失效模型、限制因素和设计理念。综述了不同单价载流子和多价载流子在固相电解质相和界面上的输运机理。分析了无机固体电解质离子电导率低、界面阻抗高、耐高压性能差、阳离子迁移数低的问题,并从化学、几何、力学、电化学和界面迁移性能等方面对固体电解质的发展前景进行了展望。

2.固态电池

所面临的主要挑战从纳米级界面表征到全固态电池的可持续储能。

自然纳米技术,DOI:10.1038/s 41565-020-0657-x.由于提高传统锂离子电池系统能量密度的难度和固有的安全问题,用固态电解质代替传统的有机电解质可以解决这些问题,但固态电池的发展还很不现实。作者提出了固体电池实际应用面临的四大挑战:固态电解质性能、界面表征技术、大规模设计和生产、可持续发展,并对这四大挑战进行了详细的讨论,为解决这些问题提供了指导。

3。固体电解质材料

锂电池化学成分的雷达图。

自然评论材料,DOI:10.1038/natrevs.2016.103。本文综述了固体电池的研究背景,讨论了固体电解质的发展现状、离子传输机理和基本性能,重点介绍了各种固体电解质电池体系,包括全固态锂离子电池和新型固态锂金属电池(如锂空气电池、锂硫电池、锂溴电池等)。基于固态电解质的新型电池系统以其安全性高、稳定性高、循环寿命长、成本低等优点,为锂离子电池的发展注入了新的活力,但固态电池的实际应用还需要付出很大的努力。本文详细讨论了固体电池的主要问题,如离子电导率、电化学稳定性、电极/电解质的力学性能和界面相容性等。

四极堆叠固体电池原理图

电池无机固态电解质的基本原理。

自然材料,DOI:10.1038/s 41563-019-0431-3.

5.固体电解质

液相处理对固体锂金属电池固体电解质电极界面的影响:综述。

储能材料,DOI:10.1016/j.ensm.2019.07.026。

6.高能量密度锂电池固体聚合物电解质中普通聚合物和锂盐的HOMO和LUMO能级

分子间化学。

高级材料,DOI:10.1002/adma.201902029。

7。界面

理解固体电池在复合阴极中的界面稳定性.

自然评论材料,DOI:10.1038/s 41578-019-0157-5.

固体电池中各种组分的界面稳定性对固态电池的电化学性能有着非常重要的影响。近年来,人们对界面问题的理论计算和实验研究进行了大量的研究。本文综述了各种固体电解质的实验结果,并将实验结果与理论计算联系起来,以便更深入地了解固体电池中的界面反应,为今后的界面工程设计提供指导。

8.文献报道的不同有机-无机复合电解质体系离子电导率的比较。

锂电池用陶瓷/聚合物复合固体电解质的研究进展与展望

高级科学,DOI:10.1002/Advants.201903088。

无机固态电解质具有较高的离子电导率,但界面阻抗较大,聚合物电解质具有良好的界面相容性和可加工性,但室温离子电导率较低。因此,有机-无机复合固体电解质往往兼具两者的优点,有望在未来实现全固态电池。本文对有机-无机复合电解质的离子传输机理、提高离子电导率的主要策略和低阻抗稳定电极/电解质界面的构建进行了综述,综述了有机-无机复合电解质在锂金属电池中的应用,并展望了今后的主要发展方向。强调了通过设计无机填料的形态,进一步提高有机-无机复合电解质的离子电导率的重要性。

9.固态电池中锂枝晶生长图

控制固态电解质中枝晶的生长。

ACS能源信函,编号:10.1021/acsenergylett.9b02660。

固体电解质常被认为是用来抑制锂金属电池中树枝状锂的生长。然而,固体电解质往往存在界面稳定性差、晶界大、空位和局部电导等问题。综述了锂在无机固体电解质和聚合物固体电解质中的枝晶生长行为,分析了固体电解质中枝晶生长的形态、可能的形成机理和解决方案,提出了固体电解质中枝晶生长的新观点,为固体电解质配合锂金属的结构设计和材料设计提供了指导。

10.不同钠离子电池系统的原理图

固态钠电池

先进能源材料,DOI:10.1002/aenm.201703012。由于钠离子电池安全性和能量密度的提高,

固体电解质存在离子电导率低、润湿性差、电极/电解质界面稳定性差等问题。本文系统地综述了钠离子固体电解质、聚合物固体电解质、有机无机复合电解质和无机固体电解质三种固体电解质,并详细讨论了固体钠离子电池发展的挑战和关键观点。