电池大佬!王春生/范修林,最新Angew!超薄锂负极设计!
全固态锂金属电池(ASSLBs)因其高能量密度和优异的安全性成为下一代电池的重要发展方向。然而,锂金属作为理想负极材料,其实际应用面临重大挑战,包括严重的锂枝晶生长及循环过程中界面接触不良等问题。这些问题限制了电池的离子利用效率并缩短了电池寿命,同时也带来了潜
全固态锂金属电池(ASSLBs)因其高能量密度和优异的安全性成为下一代电池的重要发展方向。然而,锂金属作为理想负极材料,其实际应用面临重大挑战,包括严重的锂枝晶生长及循环过程中界面接触不良等问题。这些问题限制了电池的离子利用效率并缩短了电池寿命,同时也带来了潜
水系二次锌电池具有高安全性、低成本、环境友好等优点,在大规模储能领域备受关注。然而,枝晶生长和副反应问题严重影响锌负极的可逆性和循环稳定性,阻碍了其进一步发展和实际应用。因此,改善锌的沉积行为和抑制副反应对于构筑高性能水系锌电池具有重要意义。
国家知识产权局信息显示,青岛青北碳素制品有限公司申请一项名为“一种高功率密度石墨负极材料及其生产工艺”的专利,公开号 CN 119170782 A,申请日期为2024年11月。
锂电池正极材料从磷酸铁锂到三元高镍化,已经有了很大的突破。对于负极材料,业界的共识是,新型的硅基负极在未来最有可能获得大规模导入,其应用正在成为电池性能差异化的必争之地。
固体电解质界面(SEI)是在初始充电过程中通过电解液分解在负极表面形成的钝化层,对于钾离子电池(PIBs)的安全和电化学性能至关重要。PIBs因其低成本、高能量密度和出色的快充潜力而备受关注。在实际应用中中,基于石墨的电池面临严重的副反应、剧烈的体积变化、较低
无负极锂金属电池(AF-LMBs)在初始组装过程中移除了负极侧的锂,可以实现电芯层面的能量密度最大化,与此同时还具备成本和存储优势。然而,在没有负极侧锂补偿的情况下,任何不可逆的锂损失,如循环中死锂的生成和持续的副反应等,都会造成AF-LMBs的容量快速衰减。
固态锂金属电池在克服锂离子电池的理论限制方面显示出巨大的前景,实现重量和体积能量密度分别高达500 Wh kg−1和1,000 Wh l−1。
负极 牛津大学 natureenergy 2024-12-20 17:07 1
随着电子设备、可穿戴设备和新能源产业的快速发展,对能源存储设备的安全性和环保性的需求显著增加。水系锌离子电池因其低成本、高比容量 (820 mAh g-1)、环境友好性和固有安全性,为能源存储技术的可持续大规模应用提供了有前景的解决方案。然而,锌负极表面的枝晶
通过将富含锂的正极与裸金属集流体(铜集流体,CuCC)配对,无负极锂金属电池(anode-less lithium metal batteries,ALLMB)的高能量密度特点使其极具应用前景。由于在充电过程中所有的金属锂负极都来自富锂正极,并且锂金属的比容量
随着电动汽车和储能技术的持续进步,市场对能量密度更高的锂离子电池的需求日益增长。硅负极因其高理论比容量(3579 mAh g–1)、丰富的自然资源和低廉的成本等优势,被视为下一代负极材料的有力竞争者。微米级硅负极材料在成本效益、振实密度和比容量方面展现出显著优
开发可靠的储能系统已成为实现碳中和的关键任务。水系锰基锌离子电池 (AMZB) 因其高安全性、环保性和适当的工作电位而有望成为易燃且昂贵的锂离子电池的有竞争力的替代品。实现 AMZB 商业化的关键问题是确保锌金属阳极的稳定运行。自 1994 年以来,AMZB
硅(Si)负极因其具有极高的理论容量约为4200 mAh g-1,低衰减电位(
硅因其高理论比容量(3592 mAh g⁻¹)被认为是取代传统石墨负极的理想材料。然而,硅在锂化过程中体积膨胀可达300%,导致电极结构破坏,从而严重缩短锂离子电池寿命。尽管通过将硅颗粒缩小至纳米尺度或引入碳基复合材料可以缓解体积膨胀效应,但这些措施并未解决由
利用有限的锂金属(
随着电池能量密度的不断增加,对高容量负极材料的需求也随之增加,特别是硅基负极因其高理论容量而受到关注。然而,硅材料在锂离子电池循环过程中会经历大幅的体积变化,这会导致电极微观结构的不断破坏,进而导致性能的衰退和失效。因此,研究者们正在寻找有效的解决方案来改善硅
锂离子电池(LIB)是现代社会的重要储能工具,因其能量密度高、体积小、循环寿命长而被广泛应用于消费电子产品和电动汽车中。随着对更高能量密度锂离子电池需求的日益增长,研究人员希望通过增加活性电极的厚度来提高电池的能量密度。此外,硅作为电极材料的理论容量为 420
随着有限锂资源的不均匀分布,开发超越锂离子电池的下一代电化学储能技术变得迫切且必要。钠离子电池(SIBs)因其资源丰富而被视为低成本的替代品,适用于大规模能源应用,如智能电网和低速电动车。特别是,合金型负极材料,如锑(Sb),因其高理论容量和适当的工作电压而受
在过去的几十年里,碱金属离子电池因其大容量储能应用潜力而备受关注。现代电子设备与电动汽车的发展,对具有高能量密度和高安全性的锂离子电池(LIBs)与钠离子电池(SiBs)的需求量日益增大,这促使研究人员致力于开发具有高容量和优异循环稳定性的电极材料。与正极材料
美国密歇根大学Jeff Sakamoto等人利用原位电沉积Li制造具有无负极SSB。通过与传统厚电极进行性能比较,探讨了无负极SSB的压力与放电性能之间的关系。在SSB中,压强和温度对于放电性能具体影响如何一直备受关注,作者通过实验比较了原位电沉积Li负极与传
5A电流恒流充电至4.2V后再恒压充电,电流、电压和容量曲线如图2所示,恒流充电容量占比约87%。