鋰離子二次電池以其清潔高效、質(zhì)量輕、容量大等優(yōu)點(diǎn),已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于便攜式電子設(shè)備電源中。近年來(lái),隨著
電動(dòng)車(chē)等大型動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)的發(fā)展,對(duì)二次電池的需求逐漸向大功率、低成本邁進(jìn),而且在能源和環(huán)境問(wèn)題的日益加劇下,綠色可再生資源成為研究的熱點(diǎn)。鋰離子電池是目前主流的儲(chǔ)能器件,但由于受限于有限且分布不均勻的鋰資源而使其價(jià)格居高不下,因此基于其他堿金屬離子的二次電池逐漸引起大家的關(guān)注。鈉和鉀在地殼中儲(chǔ)量豐富、成本更低,并且與鋰具有相似的電化學(xué)性質(zhì)。因此,發(fā)展鈉和鉀離子的二次電池替代鋰離子二次電池具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。然而,鈉離子和鉀離子半徑大和質(zhì)量大,給電池電極材料與電解質(zhì)材料開(kāi)發(fā)提出新的挑戰(zhàn)。Yanguang Li等人提出用溶劑熱法制備了一種超薄VS2納米片分級(jí)結(jié)構(gòu),具有原子級(jí)厚度,而且還可以同時(shí)作為鋰離子、鈉離子、鉀離子的電極材料(圖1),這是很少電極材料能做到的。他們還通過(guò)DFT計(jì)算證明了VS2的層狀結(jié)構(gòu)對(duì)堿金屬離子具有較大的吸附能和較低的遷移阻力。VS2有序的分級(jí)結(jié)構(gòu)具有良好的可逆容量、倍率性能和循環(huán)穩(wěn)定性,尤其是對(duì)鈉和鉀的儲(chǔ)能效果優(yōu)勢(shì)相當(dāng)明顯。
圖1具有分級(jí)結(jié)構(gòu)的VS2納米及其電池的電化學(xué)性能
隨著電子產(chǎn)品使用的普及,電子垃圾將成為21世紀(jì)日益凸顯的問(wèn)題,隨之而起的瞬態(tài)可消失技術(shù)成為一個(gè)新興領(lǐng)域。儲(chǔ)能設(shè)備的瞬態(tài)可消失技術(shù)也變得尤其重要,鋰離子電池的瞬態(tài)可消失技術(shù)成為一個(gè)重要的研究方向。Liangbing Hu的團(tuán)隊(duì)制備了一種高容量的瞬態(tài)可消失鋰離子電池,傳統(tǒng)的鋰離子電池正極材料使用碳類(lèi)導(dǎo)電劑,很難溶解,導(dǎo)致正極材料很難瞬態(tài)消失,他們采用錫摻雜的五氧化二釩作為正極材料,無(wú)需添加導(dǎo)電劑和粘結(jié)劑,使得正極材料可以實(shí)現(xiàn)瞬態(tài)消失,在堿溶液中8分鐘就可以完成溶解。而且采用錫摻雜的正極材料后,電池在5C的電流密度下充放電能夠達(dá)到0.27mAh/cm2的電量,穩(wěn)定充放電200個(gè)循環(huán)。瞬態(tài)可消失鋰離子電池的研究有助于實(shí)現(xiàn)整個(gè)電子器件的瞬態(tài)消失。
二、鋰硫電池和鋰空電池
當(dāng)前電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展面臨著一個(gè)問(wèn)題,那就是由于電池的質(zhì)量能量密度較低,使得電動(dòng)汽車(chē)上的電池又大又重,因此每一輛電動(dòng)汽車(chē)安裝上去的電池?cái)?shù)量都很有限,且充電時(shí)間比較長(zhǎng)。因此需要開(kāi)發(fā)高能量密度的新型電池。從目前技術(shù)上來(lái)看,理論能量密度最高的兩個(gè)體系是鋰硫電池和鋰空氣電池,這兩類(lèi)電池的質(zhì)量能量密度均超過(guò)500Wh/Kg,能夠較好地提升電動(dòng)汽車(chē)的行駛里程數(shù)。
1、鋰硫電池
鋰硫電池因?yàn)槠渚哂懈呷萘浚?673 mAh/g)、高能量密度(2500 Wh/kg、2800 Wh/L)、活性物質(zhì)硫來(lái)源廣泛且成本低廉等優(yōu)點(diǎn),近年來(lái)迅速成為了世界各國(guó)研究者的研究熱點(diǎn),這些明顯的優(yōu)越性使得鋰硫電池作為下一代高能量密度二次電池有著巨大的研究潛力和應(yīng)用前景。但硫及硫化鋰導(dǎo)電率低、中間產(chǎn)物聚硫化物在有機(jī)電解液中高度溶解、穿梭反應(yīng)等缺點(diǎn),因此有效提高正極材料硫的負(fù)載量、實(shí)現(xiàn)其高效利用是推動(dòng)鋰硫電池技術(shù)應(yīng)用的關(guān)鍵。Xiulei Ji & Khalil Amine等人報(bào)道了一種正極材料,是將金屬鋰在CS2蒸汽中燃燒,制備得到高結(jié)晶度的包裹了石墨烯層的Li2S的納米顆粒(Li2S@graphene 納米膠囊),構(gòu)成一種核殼結(jié)構(gòu)。這種納米膠囊結(jié)構(gòu)有著很多優(yōu)點(diǎn):Li2S阻止了體積膨脹;沒(méi)有石墨烯層存在就不會(huì)形成Li2S納米顆粒;石墨烯的導(dǎo)電框架結(jié)構(gòu)促進(jìn)電子和離子傳輸使得近乎所有的Li2S納米顆粒具有電化學(xué)活性;密實(shí)的石墨烯殼結(jié)構(gòu)保證了復(fù)合物結(jié)構(gòu)完整性,從而抑制循環(huán)過(guò)程中多硫化物的流失。文章中還結(jié)合TEM和DFT計(jì)算研究了該納米膠囊復(fù)合結(jié)構(gòu)對(duì)抑制多硫化物流失的機(jī)理。
圖2 血管自愈過(guò)程和鋰硫電池修復(fù)過(guò)程
鋰硫電池中常用的醚類(lèi)電解液,對(duì)于反應(yīng)中間產(chǎn)物多硫化物的溶解度較低,導(dǎo)致電池中需要大量的電解液,限制了鋰硫電池的實(shí)際能量密度。提高電解液介電常數(shù)會(huì)增加多硫化物溶解度,但金屬鋰在這類(lèi)電解液中的穩(wěn)定性差,限制了其應(yīng)用。Qiang Zhang團(tuán)隊(duì)提出一種基于負(fù)極穩(wěn)定的自由基反應(yīng)新途徑,發(fā)現(xiàn)基于四甲基脲的高介電常數(shù)的電解液,與高度活潑的金屬鋰兼容性好,200個(gè)循環(huán)后依然對(duì)金屬鋰負(fù)極具有較好的穩(wěn)定性,且不會(huì)發(fā)生嚴(yán)重的溶劑分解反應(yīng)。在S3??自由基負(fù)離子的存在下,多硫化合物短鏈的高溶解性有利于提高正極活性物質(zhì)的利用率,促進(jìn)硫化鋰的沉積,減緩硫化鋰對(duì)正極材料的鈍化,使得電池能夠獲得1524mAh/g的放電容量和324Wh/Kg的能量密度。
在鋰硫電池中,原生的多硫化物不僅正負(fù)極之間穿梭,在正極內(nèi)部分布不均時(shí)會(huì)發(fā)生不可逆地沉積為固相產(chǎn)物,阻礙正常的電子/離子導(dǎo)通,從而失去其電化學(xué)活性,造成固相產(chǎn)物局部失活的現(xiàn)象,Qiang Zhang的團(tuán)隊(duì)還從人血栓溶解引發(fā)血管自愈得到啟發(fā),引入了一種非原生的修復(fù)劑多硫化物,起到血栓溶解過(guò)程中纖維蛋白酶的角色,能夠溶解失活的固相產(chǎn)物,使其重新進(jìn)行電池反應(yīng), 提高了鋰硫電池的容量和電池循環(huán)壽命,在1.4mg/cm2的硫負(fù)載下能夠獲得7500圈的電池循環(huán)壽命(圖2)。Tsun-Kong Sham和Xueliang Sun等人首先通過(guò)噴霧熱解化學(xué)氣相沉積法在碳紙上合成N摻雜的碳納米管,然后將鈷摻雜的SnS2生長(zhǎng)在N摻雜的碳納米管上(S/CNT@Co- SnS2)作為硫正極的載體材料,SnS2納米片均勻的分散在碳納米管的表面,可以緩解多硫化物的穿梭反應(yīng),改善電池的循環(huán)性能,提高硫的利用率。S/CNT@Co- SnS2電極容量可達(dá)到1337.1mAh/g,在1.3mA/cm2的電流密度下100個(gè)循環(huán)后依然保有1004.3 mAh/g,而且在3mg/cm2的高硫負(fù)載下,3.2 mA/cm2的電流密度300個(gè)循環(huán)后容量衰減僅為0.16%。
硝酸鋰(LiNO3)添加劑可謂是抑制“穿梭反應(yīng)”的一個(gè)有力武器,它可以在金屬鋰負(fù)極形成一層固體電解質(zhì)界面膜,從而避免溶解在電解液中的多硫化鋰與金屬鋰反應(yīng)發(fā)生還原。Yuegang Zhang和Jinghua Guo兩個(gè)課題組還研究了硝酸鋰添加劑對(duì)硫正極的影響,認(rèn)為L(zhǎng)iNO3在保護(hù)正極材料結(jié)構(gòu)不受破壞,提高電池循環(huán)穩(wěn)定性和容量保持率的同時(shí),在達(dá)到一定濃度后卻會(huì)降低硫的利用率,從而是電池容量下降,使得LiNO3成為一把雙刃劍,要準(zhǔn)確調(diào)控其濃度才能起到其抑制穿梭反應(yīng)的作用。
2、鋰空電池
傳統(tǒng)鋰離子電池能量密度(~250 Wh/kg)的不足嚴(yán)重制約了電動(dòng)汽車(chē)的進(jìn)一步實(shí)用性的發(fā)展,鋰-氧氣/空氣電池因具有比傳統(tǒng)鋰電池高出約十倍的理論容量和能量密度(約2000 Wh/kg),被認(rèn)為是一代所謂“終極”化學(xué)電源。正如其名,鋰空氣電池利用金屬鋰與空氣中的氧反應(yīng)產(chǎn)生的能量來(lái)轉(zhuǎn)化為電能,這種好似生物呼吸的充放電過(guò)程也讓這種電池得名“呼吸電池”。因?yàn)檠鮼?lái)自空氣而無(wú)需預(yù)存在電池系統(tǒng)中,金屬鋰又具有較低的密度,所以鋰空氣電池的理論能量密度要遠(yuǎn)超過(guò)鋰離子電池。這意味著,電動(dòng)汽車(chē)可以使用更小巧輕便的電池,同時(shí)續(xù)航能力還可超越傳統(tǒng)燃油汽車(chē)。但是,鋰空電池正極的氧還原/氧析出(ORR/OER)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)極其緩慢,嚴(yán)重制約了鋰空氣電池的實(shí)際應(yīng)用,因此,設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)具有氧還原/氧析出雙重催化功能的高效電催化劑體系以促進(jìn)ORR/OER進(jìn)程是目前鋰空氣電池亟待解決的關(guān)鍵問(wèn)題之一。
傳統(tǒng)的塊狀鈷基氧化物Co3O4催化劑存在比表面積小、導(dǎo)電性差、充放電極化大等問(wèn)題,Prof. Xiangfeng Liu等人設(shè)計(jì)了一種同步熱分解的方法,以普魯士藍(lán)類(lèi)似物作為前驅(qū)體,對(duì)含有Ag、Co的普魯士藍(lán)納米球進(jìn)行煅燒分解,成功的制備了具有多孔核殼結(jié)構(gòu)的Co3O4@ Co3O4/Ag復(fù)合催化劑。前驅(qū)體中的Ag經(jīng)過(guò)煅燒后主要以三種形式存在:Co3O4表面附著的Ag單原子和Ag團(tuán)簇、Co3O4表面負(fù)載的Ag納米顆粒以及摻入Co3O4晶格中的Ag。研究發(fā)現(xiàn),這三種存在形式的Ag不僅可以形成更多活性位點(diǎn),而且可增強(qiáng)Ag- Co3O4界面的結(jié)合,同時(shí)Ag摻雜改善了Co3O4的電子結(jié)構(gòu),催化活性得到進(jìn)一步提高。材料表面負(fù)載Ag后,放電產(chǎn)物L(fēng)i2O2的形成與結(jié)晶位點(diǎn)會(huì)發(fā)生改變,進(jìn)而引起放電產(chǎn)物形貌發(fā)生變化,Co3O4@ Co3O4/Ag催化劑正極表面形成更有利于分解的花狀形貌Li2O2。當(dāng)電流密度為200 mA/g時(shí),容量可達(dá)到12000 mAh/g,當(dāng)容量限制在1000 mAh/g時(shí),可以保持穩(wěn)定循環(huán)80圈以上。另一方面,充放電過(guò)程中形成的反應(yīng)副產(chǎn)物碳酸鋰(Li2CO3)和氫氧化鋰(LiOH)對(duì)電池的長(zhǎng)期循環(huán)性能也有很大的影響。放電產(chǎn)物L(fēng)i2O2在充電過(guò)程中很容易與電解液以及碳電極(導(dǎo)電添加劑或碳紙)反應(yīng)形成Li2CO3界面層,而且O2中的水汽很容易與放電產(chǎn)物L(fēng)i2O2和金屬Li反應(yīng),生成反應(yīng)副產(chǎn)物L(fēng)iOH。Chunwen Sun等人研究了一種可以分解鋰-氧氣電池反應(yīng)副產(chǎn)物L(fēng)i2CO3和LiOH的催化劑,他們首先采用靜電紡絲的技術(shù)制備多孔鈣鈦礦La0.6Sr0.4Co0.8Mn0.2O3(LSCM)納米纖維,然后再通過(guò)化學(xué)浸漬沉淀的方法上負(fù)載RuO2納米片(圖3)。該復(fù)合物能夠高效催化分解反應(yīng)副產(chǎn)物L(fēng)i2CO3 和LiOH,顯著改善催化劑的氧還原/氧析出性能,電池比容量高達(dá)12742 mA h /g。
圖3 LSCM NFs和RuO2@LSCM NFs的合成示意圖
鋰空氣電池,其實(shí)空氣中不只含有氧氣,還有其他各種氣體,比如氮?dú)、二氧化碳、水蒸氣等等,但二氧化碳和水蒸氣?huì)與電池中的鋰發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生的副產(chǎn)物會(huì)覆蓋電極,使其很快喪失活性甚至引起電池短路。這一問(wèn)題讓不少鋰空氣電池不得不只能在純氧環(huán)境中工作,從“鋰空氣電池”變成“鋰氧氣電池”。最近Amin Salehi-Khojin和Larry A. Curtiss等人在Nature上報(bào)道了一種能夠在空氣中工作的長(zhǎng)壽命鋰空氣電池。他們對(duì)正極材料使用二硫化鉬納米片材料,電解質(zhì)使用離子液體1-乙基-3-甲基咪唑鎓四氟硼酸鹽(EMIM-BF4)和二甲亞砜(DMSO)混合物,另一方面,他們創(chuàng)新性的通過(guò)鋰和二氧化碳的電化學(xué)反應(yīng)制備碳酸鋰/炭保護(hù)層沉積在鋰負(fù)極上,對(duì)金屬鋰負(fù)極進(jìn)行碳酸鋰/炭的涂層保護(hù)。他們模擬空氣氛圍并進(jìn)行電池測(cè)試,700次充放電循環(huán)中沒(méi)有發(fā)生任何故障,而沒(méi)有碳酸鋰/炭保護(hù)層的鋰負(fù)極,僅僅只能循環(huán)11次。Prof. Amin Salehi-Khojin稱(chēng)它是真正的鋰空氣電池。
圖4.新型鋰空氣電池結(jié)構(gòu)示意圖
三、純鋰金屬和鎂金屬二次電池
便攜式電子設(shè)備、電動(dòng)汽車(chē)和儲(chǔ)能電網(wǎng)的快速發(fā)展亟需開(kāi)發(fā)具有高能量密度的二次電池。金屬鋰二次電池,因金屬鋰具有高理論比容量(3860 mAh/g)、低密度(0.59 g/cm3)和最低的還原電位(相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)氫電位為?3.04 V)等優(yōu)點(diǎn),使其成為一種極具應(yīng)用前景的高比能二次電池。然而,金屬鋰負(fù)極表面在重復(fù)的充放電過(guò)程中會(huì)形成枝晶,枝晶斷裂會(huì)形成“死鋰”,導(dǎo)致電池庫(kù)侖效率降低,循環(huán)性能變差,造成電池內(nèi)部短路,甚至引發(fā)火災(zāi)或爆炸,存在很多安全隱患,嚴(yán)重阻礙了其應(yīng)用發(fā)展,因此科學(xué)家們就如何有效抑制鋰枝晶的形成做了很多研究。Prof. Bingqing Wei和Keyu Xie等人發(fā)現(xiàn)多孔介質(zhì)的曲折孔隙可以抑制樹(shù)枝狀鋰的生長(zhǎng),并合成了一種新型多孔的α-Si3N4亞微米線膜,將其覆蓋在傳統(tǒng)負(fù)極集流體銅箔表面,實(shí)現(xiàn)了鋰金屬的均勻沉積,并大大提升鋰金屬電池的循環(huán)穩(wěn)定性和安全性。
Yuguo Guo團(tuán)隊(duì)報(bào)道了他們通過(guò)濕化學(xué)和磁控濺射法,制備了由納米鋁包覆的三維納米銅集流體,當(dāng)金屬鋰沉積時(shí),鋰原位優(yōu)先和鋁發(fā)生合金化反應(yīng)形成親鋰的鋰鋁合金層,其作為鋰的成核位點(diǎn),誘導(dǎo)金屬鋰呈現(xiàn)球狀生長(zhǎng),避免形成鋰枝晶,從而提高電池安全性能,表現(xiàn)出超長(zhǎng)的循環(huán)壽命,在電流0.5 mA/cm2下循環(huán)1700 h。Qiang Zhang的團(tuán)隊(duì)通過(guò)LiPF6水溶液預(yù)處理的方法調(diào)控SEI的組成,得到均勻、富含LiF的SEI,提供了一種調(diào)控鋰沉積的有效方法,從而增強(qiáng)鋰金屬電池的穩(wěn)定性。預(yù)沉積的氟化鋰在首次鋰沉積的過(guò)程中能參與SEI的形成,得到富含氟化鋰的SEI。由于氟化鋰表面的鋰離子擴(kuò)散速率快,且在SEI中空間分布均勻,鋰離子可快速、均勻通過(guò)SEI,形成均勻、致密的鋰形核位點(diǎn)。在空間受限的條件下,鋰形核位點(diǎn)逐漸增大,生成柱狀的金屬鋰(圖4)。
圖5.鋰在不同基底的沉積形貌
針對(duì)金屬鋰負(fù)極表面在重復(fù)的充放電過(guò)程中形成枝晶的問(wèn)題,科學(xué)家還提出利用其他金屬(包括鎂)代替鋰作為電池負(fù)極不會(huì)形成樹(shù)突的思路,而且鎂在地殼中含量豐富,約為13.9%;鎂負(fù)極的體積比容量高,為3833 mAh/cm3,是鋰金屬的兩倍。但是鎂電池發(fā)展較為緩慢,主要是因?yàn)槠湔龢O材料不好匹配,Mg2+的固相擴(kuò)散十分緩慢,難以找到適合其儲(chǔ)存的正極嵌入材料,尋找高比容量與工作電壓的正極材料成為發(fā)展鎂電池的關(guān)鍵。但是之前的研究中,雖然鎂電池可以獲得比較高的比容量,但是電極均需在60℃的高溫下工作。Prof. Sok Pantelides等人報(bào)道了一種以MgCl+為嵌入陽(yáng)離子的鎂電池,以PY14+離子原位擴(kuò)層的二維層狀TiS2材料為正極、鎂金屬為負(fù)極、傳統(tǒng)的含氯鎂電解液(APC)為電解質(zhì)(圖5)。以單價(jià)的MgCl+代替二價(jià)的Mg2+作為嵌入離子,離子嵌入時(shí)僅發(fā)生簡(jiǎn)單的去溶劑化(Ea~0.8 eV)過(guò)程,Mg-Cl鍵不發(fā)生斷裂,且相比于Mg2+,MgCl+的固相擴(kuò)散能壘顯著降低(~0.18 eV)、擴(kuò)散速率大幅度提高,從而有效克服上述難題,該電池在60 ℃下可以獲得高達(dá)400 mAh/g的可逆比容量,在室溫條件下可以獲得240 mAh/g的可逆容量并且具有優(yōu)異的循環(huán)性能。
四、固態(tài)鋰離子電池
固態(tài)鋰離子電池拋棄了傳統(tǒng)鋰電池的液態(tài)電解液,而采用固體材料代替。全固態(tài)鋰離子電池具有比能量高、安全、適合未來(lái)柔性器件的發(fā)展等優(yōu)點(diǎn)。目前市場(chǎng)上的鋰離子電池,電池體系的比能量一般在100-220 Wh/kg,而小規(guī)模批量生產(chǎn)的全固態(tài)鋰離子電池已經(jīng)可以達(dá)到300-400 Wh/kg了。同時(shí),全固態(tài)鋰電池可以避免大電流下鋰枝晶的形成,有效防止電池短路、爆炸燃燒等安全隱患,提高了充放電倍率,拓展了鋰電池的工作溫度區(qū)間。
由清華大學(xué)南策文院士團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建的蘇州清陶新能源科技有限公司是國(guó)內(nèi)較早開(kāi)展全固態(tài)鋰電池技術(shù)研發(fā)的團(tuán)隊(duì)之一,成功實(shí)現(xiàn)了氧化物固態(tài)電解質(zhì)材料、功能型離子導(dǎo)體陶瓷復(fù)合隔膜等研發(fā)成果的產(chǎn)業(yè)化,可日產(chǎn)1萬(wàn)只固態(tài)電池的固態(tài)鋰電池產(chǎn)線正式投產(chǎn),電池能量密度可達(dá)400Wh以上,產(chǎn)品將主要投用于特種電源、高端數(shù)碼等領(lǐng)域。中國(guó)固態(tài)鋰電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),電動(dòng)汽車(chē)或?qū)⒂姵馗锩?/div>
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本綜述總結(jié)了近期在解決上述問(wèn)題方面取得的進(jìn)展,其中主要包括混合離子-電子導(dǎo)體(MIEC)的多孔材料和離子-電子絕緣體(IEI)粘合劑的應(yīng)用。
2021-06-10 11:42
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加州大學(xué)圣地亞哥分校的納米工程師開(kāi)發(fā)出一種電池隔膜,可防止電池中的氣態(tài)電解質(zhì)氣化,進(jìn)而避免電池膨脹和爆炸,使超低溫電池更安全。
2021-06-10 08:45
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傳統(tǒng)滑板式設(shè)計(jì)會(huì)增加重量,延長(zhǎng)軸距并增加結(jié)構(gòu)復(fù)雜性。Page-Roberts認(rèn)為,將電池垂直安裝在車(chē)艙內(nèi),可以改善電動(dòng)汽車(chē)的設(shè)計(jì)、用戶(hù)體驗(yàn)和制造成本。
2021-06-09 12:24
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據(jù)外媒報(bào)道,德國(guó)慕尼黑工業(yè)大學(xué)凱撒·威廉物理化學(xué)和電化學(xué)研究所和于利希研究中心的科學(xué)家們組成的一個(gè)團(tuán)隊(duì)表示,在此類(lèi)材料界面上涂上納米涂層,就可以讓電池穩(wěn)定。
2021-06-09 09:09
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6月7日,美國(guó)賓州州立大學(xué)王朝陽(yáng)院士團(tuán)隊(duì)在能源領(lǐng)域頂級(jí)期刊《焦耳》(Joule)發(fā)文,詳細(xì)探討了電動(dòng)飛行汽車(chē)這一獨(dú)特的運(yùn)行場(chǎng)景對(duì)動(dòng)力電池各類(lèi)性能參數(shù)的需求。
2021-06-08 10:10
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過(guò)去十年,鋰金屬固態(tài)電池的發(fā)展已取得長(zhǎng)足進(jìn)步。然而,在這項(xiàng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的道路上,仍存在一定挑戰(zhàn)。
2021-06-07 08:38
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研究人員致力于實(shí)現(xiàn)成本更低、更輕、更堅(jiān)固和更安全的電池概念。
2021-06-04 22:07
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近日,斯坦福大學(xué)崔屹教授、鮑哲南教授課題組共同提出了一種全新的提升液態(tài)電解液性能設(shè)計(jì)的策略。
2021-06-04 10:10
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近日,南京大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院金鐘教授帶領(lǐng)的“清潔能源材料與器件”研究團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了一種基于犧牲模板熱熔法構(gòu)筑和納米晶種修飾的三維多孔銅骨架用于穩(wěn)定循環(huán)的鋰金屬負(fù)極集流體。
2021-06-04 08:53
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據(jù)外媒報(bào)道,大眾汽車(chē)集團(tuán)子公司斯柯達(dá)汽車(chē)與捷克科技公司 IBG Česko合作,使用電動(dòng)汽車(chē)舊電池推出一種智能儲(chǔ)能系統(tǒng)。目前,該系統(tǒng)已部署于斯柯達(dá)各經(jīng)銷(xiāo)商。
2021-06-03 10:23
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