AFM:异质结构加速聚合物固态电解质中的锂盐解离
天津工业大学康卫民、邓南平、国家超级计算天津中心Geng Li等创新性地将一维铁电陶瓷基Bi4Ti3O12-BiOBr异质结纳米纤维(BIT-BOB HNFs)引入聚环氧乙烷(PEO)基质,构建了具有"解离区"和"加速区"的锂离子传导高速公路。 研究显示,BI
天津工业大学康卫民、邓南平、国家超级计算天津中心Geng Li等创新性地将一维铁电陶瓷基Bi4Ti3O12-BiOBr异质结纳米纤维(BIT-BOB HNFs)引入聚环氧乙烷(PEO)基质,构建了具有"解离区"和"加速区"的锂离子传导高速公路。 研究显示,BI
高镍层状氧化物阴极材料(NCM)可以通过提高上限截止电压(UCV,>4.3 V)进一步提升锂离子电池的比能量。然而,NCM材料在高电压下容易发生结构降解和过渡金属溶解,导致容量衰减。这一问题在使用传统有机碳酸盐基电解质时尤其严重。溶解的过渡金属会在负极上沉积,
极端条件下的锂金属电池(LMBs)严重受限于缓慢的界面动力学和不稳定性的电极-电解质界面(SEI and CEI),然而研究人员缺乏在分子层面的对电极-电解质界面进行理性调控的基础。
natureenergy 锂盐 不对称锂盐 2024-11-29 17:02 2