复合电解质相关论文
以高能量密度的商用三元正极材料LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2(NCM811)为原料,分别采用油系PVDF和水系CMC两种粘结剂制备锂电池正极,并将其与PV......
目前,锂离子电池广泛应用于电子设备、电动汽车等领域,但液态电解质存在泄露甚至自燃的风险,安全性差,限制了其进一步发展。使用无......
高温固体氧化物燃料电池(SOFC)的低温化对于解决材料的稳定性、提高系统运行寿命和降低电池成本具有重要的意义,已成为近几年的研发热......
在锂金属电池中,电解液与锂金属负极不易形成稳定、均匀的固体电解质界面膜(SEI),还可能会引发安全问题,严重影响锂离子电池的服役寿......
全固态锂电池(ASSLBs)由于具有高能量密度、高安全性和长循环寿命,被认为是为便携式电子设备和电动汽车供电的理想选择。开发高性能......
近年来,高能量密度和高安全性的全固态锂离子电池已经成为电池领域的研究热点。固体电解质是全固态锂离子的重要组成部分,其中石榴......
固体氧化物燃料电池(SOFC)是一种可将存储在燃料和氧化剂中的化学能直接转化为电能的全固态能源转换装置,其具有能源转化效率高、燃......
传统的液态聚合物电解质,一般易燃易泄露,存在很严重的安全隐患。相对于液态聚合物电解质,固态聚合物电解质则具有很好的安全性,同......
固态聚合物电解质被认为是解决传统液态锂金属电池安全隐患和循环性能的关键材料,但仍然存在离子电导率低,界面兼容性差等问题.近......
新兴领域如新能源技术、电动汽车和智能电网的飞速发展对储能器件的各项性能提出了更高的要求。液态锂离子电池具有循环性能好、自......
可充电锂离子电池被认为是未来大规模应用中最有前途的储能装置之一,包括便携式电子设备、电动汽车和电网。然而,使用易燃液态电解......
具有高能量密度的固态电池可以有效的避免目前商用液态电池的安全隐患,固体电解质作为固态电池中最重要的组成部分,研究具备出色性......
固态锂电池是一种新型储能器件,使用固态电解质代替有机电解液,有望解决传统锂电池能量密度低和安全性差两大关键问题。相比于陶瓷......
目前,随着电子产品以及电动汽车的快速发展,对于诸如电池在内的储能设备提出了越来越高的要求,锂离子电池凭借其较高的能量密度被......
随着社会的不断发展与进步,消费者对便携式电子设备与电动汽车的性能提出了更高的要求,对支撑其运转的锂二次电池来说,是电池的更......
固体氧化物燃料电池(SOFC)的低温化(工作温度降至600oC 以下)对于商业应用 具有十分重要的意义,而发展低温SOFC 需要开发新型高离子......
自1973年,Wright等发现聚氧化乙烯(PEO)与碱金属盐配位具有离子电导性[1],1979年Armand提出将PEO-碱金属盐配合物作为具有碱金属电......
本文以一种衫掺杂的氧化铈(SDC)-(Li/Na)ZCO复合物作为SOFC的电解质,测定了电解质材料的交流阻抗谱图,并组成氢-空气燃料电池,测定了......
采用溶胶-凝胶法制备La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2O3-δ(LSGM)、Ce0.8Nd0.2O1.9(NDC)和 Ce0.8Nd0.2O1.9-1mol%Co(NDC-Co)电解质,在NDC 和ND......
随着新能源汽车、航空航天、智能电子等新兴领域的快速发展,人们对储能器件的安全可靠性以及能量密度要求越来越高,现有锂离子电池已......
目前单一的无机固态电解质、聚合物固态电解质分别存在着离子电导率低、产生枝晶、界面不稳定等各种问题,无法满足全固态锂金属电......
氧化物-氯化物复合电解质是一种新兴的固体中温燃料电池的电解质材料,它具有在中温(400~800℃)下表现出高电导的特点.论文测试了氧......
中低温固体氧化物燃料电池(LITSOFC)将SOFC的操作温度降低到400~800℃,解决了传统SOFC因温度过高带来的材料选择、制备等问题,成为近......
日光是干净、可更新的精力的最大的单身的可得到的来源保证人的社会持续开发。由于他们的低生产费用和高精力变换效率,敏化染料的太......
Fabrication and characterization of Ba Ce0.8Y0.2O2.9-Ce0.85Sm0.15O1.925 composite electrolytes for I
BaCe <潜水艇class=“ a-plus-plus ”> 0.8 </sub > Y <潜水艇class=“ a-plus-plus ”> 0.2 </sub > O <潜水艇class=“ a-plu......
采用溶胶―凝胶燃烧法制备BaCe_(0.8)Y_(0.2)O_(2.9)(BCY)和Ce_(0.8)Gd_(0.2)O_(1.9)(GDC)粉末,并通过机械混合法制备不同摩尔比的......
分别采用机械混合法和一步溶胶-凝胶法制备摩尔比为1:1的Ce_(0.8)Sm_(0.2)O_(1.9)(SDC)-BaCe_(0.8)Sm_(0.2)O_(2.9)(BCS)复合电解......
首次用两相随机格点模型模拟掺杂氧化铈-碳酸盐复合电解质,进而将随机格点模型转变为随机电阻网络模型,对掺杂氧化铈-碳酸盐复合电......
锂金属具有低的氧化还原电位(-3.04 V vs标准氢电极)和高比容量(3860 mAh/g),是理想的锂二次电池负极材料。由金属锂负极/固态电解......
本文主要研究是固体氧化物燃料电池(SOFC)的电解质,是以Ce O2基电解质作为主要的研究对象,用金属氧化物与Ce O2基电解质材料进行复......
用于锂离子电池的常规液体电解质通常有不可逆的分解和安全问题,固态电解质被认为是改进锂离子电池能量密度和安全性的关键。将聚......
固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cells,SOFCs)是一种将燃料的化学能直接转化为电能的能量转化装置。铈基电解质是SOFCs最有商......
固体氧化物燃料电池(SOFC)是一种具备高效率转换以及绿色无污染的能源装置,如今越来越受到广大科研工作者的重视。由于在过高的工......
直接碳燃料电池(DCFC)作为一种高效清洁的发电技术,对于缓解当前社会面临的能源危机,减少温室气体排放,提高发电效率具有重要意义......
固体电解质被认为是解决锂金属电池安全隐患和循环性能的关键,然而较低的离子电导率和较差的界面相容性限制了固态锂电池的进一步......
采用超声波法制备了Sn0.85Ta0.15P2O7-聚四氟乙烯(PTFE)新型有机-无机固体离子复合电解质.运用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SE......
合成了有机-无机复合电解质5%(摩尔分数)铝掺杂的焦磷酸锡(Sn0.95Al0.05P2O7)/聚四氟乙烯(PT-FE)(简称SAPO/PTFE).XRD测试表明,SAPO......
合成了复合电解质Sn0.85 Ga0.15 P2 O7/聚苯醚(Sn0.85 Ga0.i5 P2 O7/PPO).通过X射线衍射仪(XRD)和扫描电镜(SEM)对产物进行分析,XR......
采用固相法合成了有机-无机复合电解质聚四氟乙烯(PTFE)/Sn1-xTaxP2O7.X射线衍射结果表明Sn1-xTaxP2O7和PTFE复合没有发生反应生成......
分别用固体反应法、溶胶凝胶自蔓延燃烧法和共沉淀法制备了Sm,Nd共掺CeO2粉体,将粉体压制烧结制成固体电解质。通过XRD和SEM等仪......