北极星
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      来源:中国能源报2019-10-16

      汽车分析师沈建斌告诉记者,固态电池使用的是固体电极和固体电解质,其不仅可以有效减少电池的体积和质量,同时还能有效提升电池的能量密度。

      来源:电车资源2019-10-15

      ③ 目前,针对无机固体电解质的测试显示,大部分固体电解质机械性能相对较差,易破碎开裂,导致电池短路,发生泄漏。...固体电解质是固态电池的核心,目前应用的固态电解质有三种体系:聚合物、氧化物、硫化物。这三种固态电解质材料各有优势,然而他们共同的缺点是:低离子电导率。

      来源:电池联盟2019-10-14

      中科院宁波材料所许晓雄团队从事氧化物与硫化物固体电解质研究,已经开发出能量密度达到260wh/kg的10ah固态单体电池。...目前固体电解质与固体电极之间的界面接触阻抗值是电解质本体阻抗的10倍以上,严重影响了离子的传输,导致电池的循环寿命、倍率性能差。

      研究报告丨道阻且长锂离子电池终获诺奖  行而将至新能源汽车厚积薄发

      来源:中信证券2019-10-11

      另外,富锂材料、硫、氧气等强氧化剂,锂金属/合金等强还原剂,聚合物、氧化物、硫化物等固体电解质及多种锂盐等分别/耦合成为新型锂离子电池的关键组元。

      诺奖化学奖让锂电池走上神坛 大企业已抢占固态锂电池风口!

      来源:上海有色网2019-10-11

      最后,机械性能的测试主要针对无机固体电解质,大部分无机固体电解质属于陶瓷电解 质,机械性能相对较差,较脆易碎。固态锂电池现状及发展现阶段固态锂电池量产产品很少,产业化进程仍处于早期。...再次,固体电极与固体电解质界面接触性差,界面阻抗大是制约固态锂电池循环性能的主要瓶颈之一。

      来源:第一电动网2019-09-27

      液态电解液容易挥发,容易燃烧,那变成固体电解质不就稳定了,不燃烧了吗?我们所给予厚望的固态电池,从本征安全性上来说,就是有这种诱人的属性。

      来源:能源评论2019-09-24

      硅碳负极在首次充放电时会形成固体电解质界面(sei膜),sei在硅的体积变化影响下被反复破坏与重新形成,锂离子被大量消耗,从而造成电池容量下降。三是材料加工成本高。

      这是真实的固态电池吗?

      来源:NE时代2019-09-19

      这就导致电极与固体电解质之间的接触面积小,同时界面电阻非常高,影响到离子传导率。

      被逼的丰田如何选择电池? 

      来源:NE时代2019-09-17

      用干燥的粉末在溶剂中分散制备成浆料,将浆料涂布在箔材上然后进行干燥,通过干燥去溶剂分别形成正极,固体电解质和负极层。这样的话正负极材料及固体电解质在各自形成的浆料中,混合粘接剂。...基于以上事实,丰田认为,造成内部阻抗上升主要有4个问题:(1)正负极的正级活性材料与固体电解质界面会产生电阻层;(2)固体电解质层会变厚;(3)正负极内的活性材料凝集;(4)构成正负极或者电解质的固体颗粒之间会形成空隙

      来源:盖世汽车2019-09-10

      作为替代方案,固体电解质正在开发中,但它的离子传导率低于液体电解质。特别是在提升电池性能方面,很多固体电解质存在局限性,因为离子的迁移路径曲折而复杂。...lee教授说:“这项研究为固体离子导体的设计提供新方向,为‘高性能固体电解质’的开发奠定基础。这对下一代电池的商业化至关重要,包括所有固态电池。

      固态电池即将商业化?还早着呢

      来源:第一电动2019-09-09

      固态电池的技术困境目前固体电解质根据材料不同,分为聚合物、氧化物和硫化物三种体系,但无论哪种体系都无法回避电导率这一评价标准。电导率是用来描述物质中电荷流动难易程度的参数。

      来源:深圳搜芯网络2019-09-05

      固体电解质中锂离子传输阻抗很大,与电极接触的刚性界面接触面积小,在充放电过程中电解质体积的变化容易破坏界面的稳定。

      来源:盖世汽车2019-09-04

      长期以来,电池研究人员一直怀疑,这是由于负极和电解质之间形成的固体电解质界面膜(sei)造成的。

      储热蓄电技术|光热发电复合储能钠镍熔盐电池

      来源:太阳能光热产业技术创新战略联盟2019-08-28

      图3:德国弗劳恩霍夫的固体电解质 β-al2o3陶瓷管2016年后,钠氯化物电池重回市场,德国弗劳恩霍夫将目光聚焦钠氯化物电池,发挥自身技术优势改进固体电解质结构和封接方式。...1、传统钠镍熔盐电池存在的问题(1)传统钠镍熔盐电池零部件多、结构复杂、组装工艺不尽合理,固体电解质β-al2o3陶瓷管成品率低、制造成本高。

      无机固态电解质的基础科学问题

      来源:能源学人2019-08-26

      箭头表示载流子在固体电解质框架中的传输(绿色)。...固态电池概念的核心是固体电解质,针对无机固体电解质的核心基础问题。

      来源:车云网2019-08-23

      反观氧化物型固态电解质,其室温电导率为10-6-10-3s/cm,该类型中较为可观的是钙钛矿型晶态氧化物固体电解质,相关文献称该类型电解质电导性通常由晶体中的空穴浓度、li+在材料中传输瓶颈大小及晶体

      来源:高工锂电网2019-08-20

      imec宣布开发出一种固体电解质锂离子二次电池(lib),其体积能量密度高达425wh/l(图1)。它使用磷酸锂铁(lifepo4:lfp)作为正极活性材料,金属li作为负极活性材料。

      氟代化合物——锂电电解液的未来?

      来源:能源学人2019-08-19

      然而,市场对更高电压锂离子电池的需求迫使研究人员需要开发新的电解液配方甚至是固体电解质,因为目前的液体电解液在电压大于4.5v vs. li/li+时容易被氧化,并且由于存在易燃有机溶剂其具有严重的安全性问题...向电解质盐、溶剂(共溶剂)和功能性添加剂分子中引入氟是提高锂离子电池的整体性能和可靠性的关键方法,其可以更有效的形成固体电解质中间相(sei)和正极电解质中间相(cei),具有更好的热和电化学稳定性,以及低温和高温特征

      来源:前沿材料2019-08-15

      固态电池在安全性与能量密度方面具备很大潜力,但是还需开展大量的研究工作改善电极/电解质界面、固体电解质加工以及化学稳定性等问题,弥补其低温条件下续驶里程锐减、充电困难、温控系统能效高等缺陷。

      储能大牛关注:锂生长进展怎样了

      来源:材料人2019-08-13

      该研究提供了一种颇有前景的方法来扩展固体电解质在高压固态锂金属电池中的应用。图6....当粘附力很强时,紧密的电接触可以保证下一个锂镀在固体电解质界面(sei)下面的预先的锂核表面,呈现出表面生长模式,使得锂颗粒越来越高。3)锂沉积/剥离的低库伦效率。

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