来源:第一电动网2015-06-26
究其根本原因竟与动力电池结构设计缺陷密切相关,由此造成电池生产过程中的粉尘、毛刺和电池组在应用过程中难免产生的金属锂枝晶析出,从而引起的电池生产过程中的电池微短路现象时有发生,可谓锂动力电池三大工艺杀手
来源:材料人网2015-06-25
金属锂负极是充满希望的下一代锂离子电池负极材料,它在20世纪八十年代被提出,但是由于锂枝晶生长而引起的短路问题可能导致爆炸。
来源:中国电池杂志2015-04-15
加速以及储能电站调峰调谷的要求;应用温度范围较宽:低温(-40℃)和高温(60℃)性能非常突出,能够在绝大部分地区使用;安全性极高:①钛酸锂电池的嵌锂电位为1.55v(vs.li+/li),不会在负极产生锂枝晶
来源:中国工业新闻网2015-03-18
但问题是,这会导致微观上出现树突状锂枝晶生长,从而使电池出现短路故障。多年来许多人都试图解决这一问题。有科学家采用了具有保护涂层的阳极材料,而其他一些人则制造出了电解质添加剂。
来源:新材料在线2015-01-30
虽然研究小组目前对薄膜阻挡锂枝晶的能力表示满意,但他们仍在寻找提高锂离子流动的方法,使得电池能够更快的充放电。
来源:OFweek 锂电网2014-12-25
金属锂枝晶抑制研究就是在锂电池安全性方面取得进展的技术突破。...然而,在电池充电过程中极易形成金属锂枝晶,造成电极循环的库仑效率下降,甚至出现内部短路,电池热失效或发生爆炸。四十多年来,金属锂电极的枝晶抑制一直没有得到有效解决。
来源:OFweek 锂电网2014-08-04
li4ti5o12其电位平台在1.54v,高的电位平台避免了锂枝晶的形成,从而提高了电池的安全性能;同时在锂离子嵌入/脱出过程中的体积零应变,具有潜在的循环性好的优势。
来源:中国储能网2014-07-04
来源:麻省理工科技创业2011-11-10
主要障碍包括:放电速度低;电解质稳定性和锂-空气电池的可逆性;需要氧气选择性膜,以减轻容量退化,这种退化源自水分渗透;需要防止锂枝晶(dendrite)生长,以延长循环寿命。