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会议论文
锂离子电池无机固态电解质的高通量实验研究
锂离子电池无机固态电解质的高通量实验研究
来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:emmagarden
【摘 要】
:
全固态锂离子电池采用固态离子导体替代液态电解质,可避免目前锂离子电池存在的泄露、腐蚀和易燃等安全性问题,其发展的关键是找到具有高离子电导率和宽电化学工作窗口的固
【作 者】
:
闫宗楷
朱焱麟
李光
彭志
李响
张晓琨
向勇
【机 构】
:
电子科技大学,四川省成都市高新西区西源大道2006号,611731
【出 处】
:
中国化学会第30届学术年会
【发表日期】
:
2016年期
【关键词】
:
锂离子电池
无机
固态电解质
高通量
液态电解质
离子电导率
电解质材料
安全性问题
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全固态锂离子电池采用固态离子导体替代液态电解质,可避免目前锂离子电池存在的泄露、腐蚀和易燃等安全性问题,其发展的关键是找到具有高离子电导率和宽电化学工作窗口的固态电解质材料。
其他文献
锂硫电池中多硫化锂与金属锂负极固液界面膜调控探究
锂硫(Li-S)电池因具有很高的理论能量密度(2600Wh kg-1)有望成为新一代的储能电池,但充放电过程中多硫化锂的溶解和“穿梭效应”而导致活性物质不可逆损失被认为是电池容
会议
锂硫电池
硫化
金属锂负极
界面膜
调控
充放电过程
不可逆损失
能量密度
氧化钴纳米片在锂硫电池正极改性中应用
锂硫电池的理论比容量高达1675 mAh·g-1,理论能量密度是传统锂离子电池的3-5倍,面对移动交通、大规模储能等领域等对高比容量化学电源日益增长的需求,有着良好的应用前
会议
氧化钴
纳米片
电池正极
改性
锂硫电池
高比容量
锂离子电池
主要因素
通过协同的设计制备高能量密度的锂硫电池
为了最大程度降低多硫化物的穿梭损失,在本工作中,通过可工业化生产的静电纺丝技术设计了自交织的纳米纤维夹层,纳米纤维是由超小的二氧化钛纳米晶紧密嵌在氮掺杂的多孔碳中
会议
协同
技术设计
制备
高能量密度
纳米纤维
二氧化钛纳米晶
工业化生产
静电纺丝
嵌入聚硫化物调节体的石墨烯片层以提高锂硫电池性能
锂硫电池与锂离子电池相比,其具有较高的理论能量密度且成本比较低廉,引起了浓厚的研究兴趣,然而,聚硫化物的穿梭效应引起的容量衰减阻碍了锂硫电池的实际应用。本文通过在石
会议
嵌入
聚硫化物
调节
石墨
锂硫电池
氧化和还原
锂离子电池
实际应用
三维多孔N掺杂石墨烯/硫正极材料在锂硫电池中的应用
由于硫的能量密度高、硫资源丰富廉价、对环境污染小,锂硫电池在过去十几年里被广泛研究,作为下一代电动交通工具的候选动力电源被寄予厚望。目前锂硫电池存在的主要问题
会议
三维多孔
掺杂石墨
正极材料
锂硫电池
电动交通工具
循环性能
问题
体积变化
通过多离子调控同时优化表面化学和孔结构的三维石墨烯用于硫正极
锂硫电池具有高的能量密度,被认为具有前景的下一代动力能源存储体系。然而仍有一些重要的问题制约着锂硫电池的实际应用,如活性物质的低利用率和容量的快速衰减。通过多离
会议
离子调控
同时优化
表面化学
孔结构
三维网络结构
石墨
锂硫电池
纳米碳材料
一种新型骨架材料在高性能锂硫电池中的应用
锂硫电池因具有高能量密度,价格低廉以及环境友好等而被视为具有潜力的电化学能源存储体系之一,然而硫的电导率极低,由多硫化物的“穿梭效应”引起的容量衰减严重制约着锂硫
会议
骨架材料
高性能
锂硫电池
高能量密度
应用发展
容量衰减
环境友好
化学能源
锂硫电池中链状硫分子的电化学反应机理研究
锂硫电池中基于常规环状S8分子的正极研究非常普遍,然而硫的另一类同素异形体链状硫,相应的电化学研究却非常有限。这里,我们将硫链装入单壁和双壁碳纳米管中,作为一模型体系
会议
锂硫电池
链状
分子
电化学反应
双壁碳纳米管
同素异形体
电化学研究
模型体系
PEO/Li+固体聚合物电解质Li+结构及分子运动的核磁共振研究
聚乙二醇(PEO)/Li+固体聚合物电解质一直是相关科研领域的热点[1,2]。普遍认为,该体系中PEO分子链的运动性、Li+的密度、运动方式及速率等对其电导率有重要的影响。本工
会议
PEO
固体聚合物电解质
结构
分子运动
核磁共振技术
分子链
运动行为
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锂离子电池的失效分析
随着市场需求量的增加,高安全性、可靠性成为人们对锂离子电池的基本要求[1]。为了提高锂离子电池的安全性、可靠性,深入系统的研究电池的失效原因十分重要,包活分析不同
会议
锂离子电池
失效原因
可靠性
高安全性
圆柱型电池
市场需求量
基本要求
化学体系
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