国产激情一区二区三区,精品欧美一区二区在线观看,日本不卡一区二区三区

蘇州納米所設計出基于離子液體的鋰電池安全電解液

2021-04-07 16:23  來源:蘇州納米技術與納米仿生研究所  瀏覽:  

鋰金屬負極因其高的理論比容量(3860 mA h g-1)、低的電化學電位(-3.04 V vs. 標準氫電極)和低的密度(0.59 g cm-3),備受青睞,成為新一代頗具前景的高能量密度負極材料。實際應用中,它們仍存在尚未解決的問題:商業有機電解液在鋰金屬表面形成不穩定的固體電解質中間相(SEI),以及鋰枝晶和死鋰的生成,會持續消耗電解液,導致電池性能下降;持續生長的鋰枝晶會刺穿隔膜,導致電池發生內短路從而引起熱失控,同時傳統碳酸酯類有機電解液極易參與燃燒反應,造成嚴重的安全隱患。

為解決上述問題,中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所吳曉東團隊設計出一種基于不燃的離子液體和低粘度的氫氟醚稀釋劑的局部高濃度電解液,可以改善離子液體本身存在的粘度高、隔膜浸潤性差、離子電導率低、成本高的缺點;并可以保證電解液本身的阻燃性和高的電化學窗口,提高電池的安全性能。該工作通過研究和調控鋰離子溶劑化結構,使得鋰離子溶劑化層中主要由FSI-陰離子構成,有利于促進陰離子在鋰金屬負極表面優先分解形成穩定的無機SEI層,從而獲得均勻致密的鋰沉積形貌。采用該類電解液的鋰金屬電池表現出優異的倍率和長循環性能。

相關研究成果以Intrinsically Nonflammable Ionic Liquid-Based Localized Highly Concentrated Electrolytes Enable High-Performance Li-Metal Batteries為題,發表在Advanced Energy Materials(DOI: 10.1002/aenm.202003752)上。蘇州納米所2020級博士生王志誠為論文第一作者,蘇州納米所研究員吳曉東、副研究員許晶晶,以及蘇州大學副教授胡建臣為論文通訊作者。


圖1.局部高濃度離子液體基電解液物理化學性質及鋰離子溶劑化結構分析


圖2.不同電解液中鋰金屬沉積形貌及鋰金屬電池電化學性能對比

免責聲明:本網轉載自合作媒體、機構或其他網站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。本網所有信息僅供參考,不做交易和服務的根據。本網內容如有侵權或其它問題請及時告之,本網將及時修改或刪除。凡以任何方式登錄本網站或直接、間接使用本網站資料者,視為自愿接受本網站聲明的約束。
相關推薦
新型聚合物電池誕生 充電速度比鋰離子電池快10倍

新型聚合物電池誕生 充電速度比鋰離子電池快10倍

很難想象我們的日常生活中沒有鋰離子電池。它們主導了便攜式電子設備的小規格電池市場,也普遍用于電動汽車。與此同時,鋰離子電池也存在一些嚴重的問題,包括:在低溫下存在潛在的火災隱患和性能下降;以及廢舊電池處理對環境的影響相當大。
研究發現內共生氮化鋰/纖維素層可延長鋰金屬負極循環壽命

研究發現內共生氮化鋰/纖維素層可延長鋰金屬負極循環壽命

鋰金屬具有理論容量密度高(3860 mAh/g)、電化學電勢低(-3.040 V vs. SHE)等特點,是理想的高能量密度電池負極。然而鋰金屬活性高,容易與傳統電解質發生不可控的副反應,形成固態電解質界面層(SEI)的化學和機械穩定性較差:一方面,循環過程中SEI的反復破裂會加速死鋰的形成和不可逆的活性鋰/電解質損失;另一方面,溶劑誘導形成的SEI機械性能較差,不足以抑制鋰枝晶的生長,導致枝晶刺穿隔膜造成電池短路。
研究提出利用缺陷位點錨定金屬單原子實現對鋰離子動力學催化

研究提出利用缺陷位點錨定金屬單原子實現對鋰離子動力學催化

便攜式智能器件與長續航動力汽車的發展對可充電的二次電池的能量密度提出了更高要求。金屬鋰電池因其高比容量(3860 mA h g-1)和較低的標準電壓而受到關注,是理想的高能量密度負極材料。然而,鋰金屬電池的實際應用仍面臨不可控的鋰離子動力學問題,如不可控的鋰沉積和溶解行為、固態電解質中間相(SEI)界面的反復生成和變形以及體積膨脹等,這會引起嚴重的鋰枝晶問題并縮短鋰金屬循環壽命。
比亞迪銷售政策大轉變 最早下半年銷售自產車用鋰電池

比亞迪銷售政策大轉變 最早下半年銷售自產車用鋰電池

比亞迪汽車最早今年下半年開始將向其他公司銷售車用鋰電池,相關轉變也意味著他們在銷售政策上出現了重要轉折,因為比亞迪的電池此前多數是供給相關合資企業以及商用車生產商,很少對外大規模銷售。
我所發現內共生氮化鋰/纖維素層可延長鋰金屬負極循環壽命

我所發現內共生氮化鋰/纖維素層可延長鋰金屬負極循環壽命

近日,我所儲能技術研究部(DNL17)李先鋒研究員、張洪章研究員帶領的研究團隊,在具有長循環壽命的鋰金屬電池研究方面取得新進展。

推薦閱讀

熱文

關于我們 | 廣告服務 | 聯系我們 | 免責聲明
京ICP備16023390號-2 Copyright © 能源界 服務臺:010-63990880
      1. 主站蜘蛛池模板: 友谊县| 南城县| 溧水县| 哈密市| 香格里拉县| 石台县| 水富县| 广宁县| 当雄县| 卓资县| 施甸县| 大英县| 乐陵市| 沧源| 沙雅县| 曲靖市| 五大连池市| 历史| 米脂县| 潮安县| 铜川市| 陈巴尔虎旗| 杭锦后旗| 永城市| 美姑县| 台东县| 英吉沙县| 崇文区| 荆州市| 思南县| 临颍县| 龙门县| 竹溪县| 邮箱| 昌吉市| 淮安市| 普定县| 朔州市| 略阳县| 锦屏县| 建水县|