锂空气电池相关论文
全球环境保护和能源开采是人类发展过程中不可避免的问题,这些行为对地球环境带来的危害是难以估计的。为此,探索绿色、可持续的新......
针对锂空气电池实际能量密度低、倍率性能不足及循环性稳定能差等问题,以三维石墨烯/生物质碳复合材料作为电极,设计柔性锂空气电池,......
期刊
随着电网储能以及电动汽车等高性能储能设备需求的不断增长,大大推动了储能技术的进步。因此,开发成本低、环境友好、能量密度高的......
空气电极结构对锂空气电池的性能有重要影响。基于工作原理构建二维瞬态锂空气电池数值模型,实验采用碳纳米管复合二氧化锰作为催化......
以金属有机框架-74为模板制备了仿锤体状Co3O4,然后与单质Ag复合,通过界面工程提高了材料电导率,制备出Li-O2电池的高活性催化剂Ag......
锂空气电池中,空气电极上缓慢的氧还原反应(Oxygen Reduction Reaction,ORR)与氧析出反应(Oxygen Evolution Reaction,OER)动力学导致......
随着社会经济科技的高速发展,传统的不可再生能源已经无法满足人类的需求,并且以化石资源为燃料对环境造成的伤害是巨大的。因此,......
双电解液锂空气电池因其高理论能量密度受到广泛研究,但电池正极侧氧还原反应(ORR)速率低,其反应速率是限制锂空气电池发展的主要......
在能源需求日益增长的背景下,开发可持续性的高储能设备迫在眉睫。锂空气电池以其可媲美汽油的超高能量密度引起了广泛关注,但其实......
环境污染与石化能源短缺使人类可持续发展举步维艰。为了突破这一窘境,亟需开发一种具有高能量密度的储能体系,以满足诸如电动汽车......
锂空气电池是最有前景的电化学储能电池之一,在过去的五年中,由于其在电动汽车等方面的潜力,引起了人们的极大关注。然而目前,锂空......
锂空气电池具有与汽油相仿远高于其他电源体系的能量密度,理论能量密度达11400 Wh/kg,实际可用的能量密度为1700 Wh/kg,是未来大容......
通过合成不同晶型的纳米结构锰氧化物作为锂空气电池的氧还原催化剂,采用扫描电子显微镜(SEM),透射电子显微镜(TEM),X-射线衍射技术(X......
本文研究了双层固体电解质膜保护的金属锂电极,实现了锂在水溶液中零腐蚀的研究目标。进一步,测试了水性电解液体系的锂-空气电池性......
研究了不同溶剂25℃下分别在RH30%空气中和干燥环境下的挥发性和吸湿性。结果表明,PC、PC/EC在空气中较为稳定,有利于提高空气中工......
锂空气电池因其超高的理论能量密度(11140Wh/Kg)受到研究者的广泛关注.本文在介绍目前锂空气电池非水性电解质和双性电解质两大体......
本课题组基于聚偏氟乙烯和全氟磺酸膜制备出性能优异的聚合物电解质,研究了纳米二氧化硅或离子液体作为添加剂对其电化学性能的影响......
金属锂阳极腐蚀和枝晶是限制锂空气电池循环稳定性的因素之一.为延长锂阳极的循环寿命,采用SiO2纳米颗粒和聚氨酯(PU)填充并涂覆普......
会议
有机体系锂空气电池具有极高的理论能量密度(11140 Whkg-1)[1],远高与传统的锂离子电池,引起了世界范围内的广泛关注,并在近几年得到......
便携可穿戴电子设备的快速发展,对能源供给系统提出了新的要求。其中锂空气电池由于其具有很高的能量密度,成为了一个很有前景的解决......
锂空气电池的比能量密度是锂离子电池的数十倍。但目前锂空气电池还无法实现商品化应用,瓶颈问题之一是空气中的氧气还原为电化学活......
锂空气电池是继锂离子电池之后的一种全新的高比能电池体系,其理论能量密度是锂离子电池的10倍以上。它的研发成功将是能源史上的一......
锂空气电池因其超高理论能量密度被广泛地研究,其实际应用目前还受到开放式结构中电解液泄露、金属锂电极腐蚀等问题的限制。最近......
锂空气电池[或锂氧电池(Li-O2)]由锂金属和多孔电导体结构组成,电极通过空气中的氧和锂反应释放能量。该技术尚处于起步阶段,但理......
施加预紧力的过程是电池实验中一个重要的组装过程,研究施加预紧力的大小对正极扩散层初始孔隙率等其他参数的影响十分重要.本文通......
锂空气电池是继锂离子电池之后的一种全新的高比能电池体系,其理论能量密度是锂离子电池的10 倍以上。它的研发成功将是能源史......
采用水热法在碳纳米管上分别制备Fe3O4和MnFe2O4催化剂,通过X射线衍射、扫描电子显微镜和氮气吸脱附等检测技术对其晶体结构、表面......
现如今,人们的生活已经完全离不开电池,从手机笔记本电脑到电动汽车无一代不需要高性能高效率的电池作为续航支撑。锂空气电池,因......
随着21世纪能源危机的到来,拥有极高能量密度的锂空气电池受到了人们的广泛关注和研究。为了降低氧气正极还原反应势能,必须添加高......
α-MnO2作为一种电化学催化剂对提高锂空气电池的循环性能具有很大潜力[1],近年来其催化作用的机理引起研究者们的极大兴趣。α......
钙钛矿ABO3类催化剂是作为锂空气电池的理想电极材料。[1-3]然而,其有限的多孔性限制了分子的传递,并且本征的低电学导电性阻碍......
锂空气电池由于具有超高理论能量密度、材料成本低廉、环境友好等优势,目前受到广泛关注。电解质是锂空气电池的关键材料之一,直......
电动汽车的开发和应用是从根本上解决能源安全与环境污染问题的重要途径.实现二次电池更高能量密度的目标激励人们寻求新的储......
锂空气电池的能量密度是目前广泛应用锂离子电池的数十倍,但空气中的二氧化碳和水汽会污染电池反应,生成不可逆的碳酸锂和氢氧化......
钙钛矿ABO3 类催化剂是作为锂空气电池的理想电极材料。其独特的缺陷结构和自由无序的氧空位通道为催化反应提供了大量的活性......