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锂电池
无集流体电池实现超高能量密度锂电池AEM
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!人们正在努力开发高性能电池材料,特别是活性材料。然而,提高能量密度的材料依赖策略面临着原材料成本和供应限制等挑战,在一定程度上降低了它们的通用性。在这方面,开发高效的电池设计可以成为提高锂离子电池能量密度的通用方法,同时对材料性能的依赖性相对较低。本文提出了一种新的电极-隔膜结构,将电极层直接涂覆在隔膜上,通过去除大电流集流体来实现锂离子电池的轻量化。即使在疏
锂电联盟会长
2024-11-26
79浏览
加州大学忻获麟最新Nature子刊,自愈塑料陶瓷电解质助力锂电池!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!氧化物陶瓷电解质(OCE)在固态锂金属(Li0)电池应用中具有巨大的潜力,因为从理论上讲,它们的高弹性模量可以更好地抵抗Li0枝晶的生长。然而,在实际应用中,OCE很难在高于1mA/cm2的临界电流密度下存活。导致OCE击穿的关键问题包括晶界(GB)促进的Li0渗透、电极OCE界面不受控制的副反应,以及同样重要的缺陷演变(如孔隙生长和裂纹扩展),这些缺陷演变导
锂电联盟会长
2024-11-23
47浏览
PAN基固态聚合物电解质在锂电池中的应用AEM
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!聚丙烯腈(PAN)是一种很有前途的固态锂金属电池(SSLMBs)聚合物。然而,PAN基固体聚合物电解质(SPEs)离子电导率低,Li/PAN界面不稳定,阻碍了PAN在SSLMBs中的应用。本文提出了一种开环聚合策略来重新配置基于PAN的SPE网络。在Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12纳米粒子的碱性物质激发下,碳酸乙烯(EC)发生亲核开环反应,并与PAN
锂电联盟会长
2024-11-22
41浏览
锂电池-科普-电化学阻抗谱(EIS)相关知识及数据处理
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!00 前言电化学阻抗谱(交流阻抗法)是电化学测试技术中一类十分重要的方法,是研究电极过程动力学和表面现象的重要手段。特别是近年来,由于频率响应分析仪的快速发展,交流阻抗的测试精度越来越高,超低频信号阻抗谱也具有良好的重现性,再加上计算机技术的进步,对阻抗谱解析的自动化程度越来越高,这就使我们能更好的理解电极表面双电层结构,活化钝化膜转换,孔蚀的诱发、发展、终止
锂电联盟会长
2024-11-11
343浏览
锂电池快充技术设计要点解析!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!目前锂离子电池正在朝三个方向发展:(1)更快的充电速度,当前智能手机的充电倍率普遍在1C,而最大充电倍率已经达到6C,最快16min即可将手机充至满电;(2)更高的能量密度,目前4.45V体系平台已经成熟商业化,4.48V甚至更高的电压平台成为了热门的研究方向;(3)更长的循环寿命,过去几年3C锂离子电池的使用寿命要求为500次循环,而目前各大厂商已经将其提高
锂电联盟会长
2024-11-03
267浏览
AFM:利用界面工程策略设计双层异质结构功能聚合物电解质,实现高性能金属锂电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂(Li)枝晶生长的不可控性和复杂的电极/电解质界面(EEI)问题阻碍了高能量密度锂金属电池(LMB)在实践中的进一步应用。本文通过在电极表面直接固化功能性含硼单体,设计了一种双层异质结构凝胶聚合物电解质(BGPE),在解决界面问题的同时确保了优异的导电性,实现了持久的高耐压性和锂枝晶抑制。BGPE三维交联网络中未占据p-轨道的硼分子不仅提高了Li+转移数(0
锂电联盟会长
2024-10-28
334浏览
习近平:锂电池等优质产能,为世界绿色发展提供了重要助力!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!据新华社报道,当地时间10月23日上午,金砖国家领导人第十六次会晤在喀山会展中心举行。俄罗斯总统普京主持会晤。中国国家主席习近平、巴西总统卢拉(线上)、埃及总统塞西、埃塞俄比亚总理阿比、印度总理莫迪、伊朗总统佩泽希齐扬、南非总统拉马福萨、阿联酋总统穆罕默德等出席。习近平发表重要讲话 图源新华社习近平首先出席小范围会议。随后,习近平出席大范围会议,就未来金砖发展
锂电联盟会长
2024-10-28
353浏览
芯报丨国内首条全固态锂电池量产线投产,根治易燃易爆炸难题
聚焦:人工智能、芯片等行业欢迎各位客官关注、转发每日芯报1026期❶国内首条全固态锂电池量产线投产,根治易燃易爆炸难题10月24日,北京亦庄官方发布消息,北京纯锂新能源科技公司投资建设的国内首条全固态锂电池量产线正式投产,标志着我国全固态电池技术迈向量产新阶段。该全固态锂电池采用固态电解质,有效解决了传统锂电池易燃易爆炸的风险,具有安全、高效、长寿命、低成本等优点,适用于储能和两轮车电池等领域。纯
AI芯天下
2024-10-26
387浏览
官宣:国内首条全固态锂电池量产线正式投产
点击上面↑“电动知家”关注,记得加☆“星标”!电动知家消息,10月24日,据“北京亦庄”官方发布,近日,国内首条全固态锂电池量产线正式投产。值得一提的是,“北京亦庄”为北京经济技术开发区管理委员会主管的账号。据悉,这是由北京经济技术开发区(北京亦庄)企业北京纯锂新能源科技公司(以下简称“纯锂新能源”)投资建设的产线,标志着该企业研发生产的纯锂50安时数全固态电池迈向量产新阶段。报道称,目前,纯锂新
电动知家
2024-10-25
292浏览
“女装大王”重启锂电池跨界
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!10月17日晚间,日播时尚(603196.SH)公告,公司正在筹划发行股份及支付现金购买四川茵地乐材料科技集团有限公司控股权(下称“茵地乐”)并募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组,构成关联交易。日播时尚股票自10月18日开市起停牌,预计连续停牌时间不超过10个交易日。这是女装巨头日播时尚第二次跨界锂电池赛道。关于茵地乐公告显示,茵地乐成立于2007年7
锂电联盟会长
2024-10-24
312浏览
【光电智造】CT检测技术在锂电池中的应用!
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----计算机断层扫描(CT)技术主要应用于医学领域,对人体内部的健康状态进行检测。随着相关技术,尤其是射线源和检测装置分辨率的发展,微米级X射线计算机断层扫描技术在地质勘探、生物仿生和材料科学等领域逐步应用。通过对测试样品进行
今日光电
2024-10-23
369浏览
锂电池-科研-不同荷电状态下锂电池热安全边界
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!不同荷电状态下锂电池热安全边界01研究背景 热失控问题是阻碍锂电池大规模应用的关键问题。并且随着电芯能量密度的不断提升,锂电池热稳定性变差而电芯热失控总产热量将会增加,这将会导致锂电池在整个荷电状态(State of Charge, SOC)下均有可能发生热失控蔓延。因此,从电芯和模组层面了解不同荷电状态下锂电池的热安全行为对于锂电池模组的热安全设
锂电联盟会长
2024-10-22
330浏览
哈工大霍华/付传凯、浙大王利光等综述:全固态锂电池中有机-无机复合固体电解质的进展及挑战
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!研究背景可充电锂离子电池(LIB)因其电解质为易燃、易挥发的有机液体而存在严重的安全问题,尤其是在电动汽车和电子设备等大规模储能应用中。此外,采用液态电解质和碳基阳极的商用锂离子电池的能量密度已达到260 Whkg⁻¹,接近其理论极限。全固态锂金属电池(ASSLBs)具有超高的理论能量密度(>300 Whkg⁻¹)和卓越的安全性,已被广泛认为是最有前途的下一代
锂电联盟会长
2024-10-21
333浏览
锂电池产气原理及基于电解液的抑制方案(二):策略
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!近年来与锂离子电池产气相关的报道主要聚焦于 H2、O2 、烯烃、烷烃、CO2和 CO等6类气体。本文则系统讨论这6类气体在锂离子电池使用过程中的产生机制以及这些气体的产生与电池性能变化之间的关系。由于电解液是锂电池产气的主要源头,且通过正负极材料改性提升电池稳定性和抑制产气的研究已有大量综述报道,本文基于电解液视角提出了一些相应的抑制策略。上一篇:锂电池产气原
锂电联盟会长
2024-10-16
575浏览
华科张恒最新AM,超级SEI形成阴离子增强固态锂电池界面稳定性!!!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂金属(Li°)电极的极高化学反应性及其在重复循环过程中的巨大体积变化导致主流有机电解质中的持续界面降解,从而降低了可充电锂金属电池(LMB)的循环性能。基于此,从电解质组件设计的传统智慧出发,华中科技大学张恒提出了一种超SEI形成阴离子(SSA),作为在Li°电极上建立稳定界面的有效撞击器。与SSA独特阴离子化学相关的综合研究表明,磺酸盐和多氟烷基官能团协同
锂电联盟会长
2024-10-12
375浏览
续航超1000km!中科院半固态锂电池商用
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!据媒体报道,中国科学院物理研究所开发的半固态锂电池已经实现商业应用。该电池和目前市场上广泛使用的液态锂离子电池相比,能量密度更高,能够平均延长无人机飞行时间20%,能够使电动汽车一次充电续航里程超过1000公里,是目前国际上最先进的新能源电池之一。目前,我国已布局建设的大科学装置超过70个,正不断发挥着原始创新策源功能。报道还深入探访了我国在大科学装置建设方面
锂电联盟会长
2024-10-09
927浏览
锂电池用高熵液体电解质
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!标题:High entropy liquid electrolytes for lithium batteries作者:Qidi Wang, Chenglong Zhao , Jianlin Wang, Zhenpeng Yao ,Shuwei Wang, Sai Govind Hari Kumar, Swapna Ganapathy , Stephen Eu
锂电联盟会长
2024-10-06
302浏览
锂电池振实密度和压实密度是什么?
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!在锂电池领域,振实密度和压实密度是两个至关重要的参数,它们直接关系到电池的能量密度、性能表现以及最终的应用效果。本文将从定义、影响因素、测试方法以及实际应用等多个方面,对这两个概念进行深入分析。一、定义解析1. 振实密度振实密度是指在规定条件下,容器中的粉末经振实后所测得的单位容积的质量,单位为g/cm³。这一参数通过专门的振实密度仪器测定,反映了物质在振动或
锂电联盟会长
2024-09-26
593浏览
重新审视热力学和动力学之间关系:合理设计锂电池厚电极
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】人们为提高锂离子电池的能量密度做出了巨大的努力,其中设计厚电极是一种很有前途的方法。一般来说,提高能量密度主要有两种方法。一是开发更高性能的新型电极材料,二是通过电极结构工程来增加电极上活性材料的负载。然而,新型电极材料的研究和应用往往面临诸多挑战,需要克服各种潜在的问题。因此,电极结构工程提供了一种在不改变现有化学材料体系的情况下进一步提高电池能
锂电联盟会长
2024-09-25
471浏览
黎巴嫩寻呼机爆炸,锂电池可能被远程引爆吗?
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!当地时间17日和18日,黎巴嫩多地相继发生数以千计的传呼机和对讲机爆炸事件。据央视新闻报道,9月19日,黎巴嫩驻联合国代表团表示,根据初步调查,黎当局发现爆炸的通信设备在抵达该国之前就已被植入了炸药,并通过向这些设备发送电子信息来引爆。据参考消息援引《纽约时报》报道,三名了解此次行动的情报官员的话报道称,以色列成立了一家“幌子”公司来生产有爆炸物的传呼机,然后
锂电联盟会长
2024-09-24
834浏览
Adv.Mater.:多功能添加剂实现5V锂电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】锂金属电池在极端工作温度(-30至60°C)和高电压条件下严重劣化。锂阳极/电解质界面(SEI)的副反应,锂枝晶的生长和死锂的形成显著降低了能量密度和使用寿命,阻碍了其实际应用。因此界面的稳定性对于锂电池的循环寿命等性能起到了重要的作用。电解液的成分和溶剂化结构对于界面膜的构成会产生显著的影响,研究表明含氟和LiNO3等功能添加剂能够在负极表面生成
锂电联盟会长
2024-09-22
553浏览
痛心!沈阳锂电池引燃楼体保温层
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!据国内媒体报道称,13日晚间,沈阳市大东区大北街道一居民楼发生火灾。事故发生后,消防部门第一时间赶赴现场。事故已造成4死3伤。据初步了解,火灾因电动自行车在楼下充电过程中着火(现场为室外停放的汽车和电动自行车起火引燃住宅楼1楼阳台窗框和2楼阳台窗框。),引燃楼体保温层引发。目前,事故具体情况正在进一步调查中。据有关部门统计,目前全国电动自行车保有量约有 4 亿
锂电联盟会长
2024-09-19
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谁来“接棒”锂电池?
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!谁来“接棒”锂电池?在澳大利亚雅拉山谷中,一场电池技术革命正悄然上演。这里,钠离子电池为住宅楼和商业企业提供稳定的电力支持,迈出可持续电池应用的重要一步。锂电池几乎凭借一已之力成为影响人们生活最广泛、最深远的科技之一,但其在生产和回收过程中产生的环境问题不容忽视。于是,固态电池、钠离子电池、锂硫电池等新技术问世了。一场全球电池界的竞争正在火热进行中,越来越多科
锂电联盟会长
2024-09-18
461浏览
锂电池自放电测量方法:动态测量法!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!为了缩短测量时间、节省空间资源和人力资源,研究人员也作了很多尝试。一种方法是通过改变环境温度和电池的SOC等条件来加快自放电速率,使测量参数可以在较短的时间内有相对较大的变化。这种方法虽然节约了实验时间,但同时也加快了电池的老化,增加了对电池的损伤,只适用于实验室研究,不适合在实际生产中大规模应用。另外一种方法则是在现有较为成熟的锂离子电池等效电路模型的基础上
锂电联盟会长
2024-09-13
496浏览
松下官宣!即将量产4680锂电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注! 9 月 9 日消息,松下今日官宣,Panasonic Energy(松下能源)准备开始量产 4680 圆柱形汽车锂电池。松下官方称,该公司已经完成了 4680 圆柱形汽车锂离子电池的量产准备工作,这标志着“备受期待的行业突破”。该公司还改造了其位于日本西部的和歌山工厂,该工厂将成为新电池的母工厂。松下今天举行了开幕式以纪念这一时刻,将于最终评估后开始量产。从
锂电联盟会长
2024-09-10
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