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收录时间:2021-06-12 01:24

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研究人员解释了所有固态锂金属电池商业化的主要挑战

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  ※2019年高考化学审查主题摘要

  ※2019年学院入学考试化学有一轮审查

  全部的

  ※2019年12月的学院入学考试化学学习

  指导

  ※2019年高中学期(12月)月度测试化学试验摘要中的第四位最高

  全固态锂电池高有多远?最近,刘伟, 助理教授, 上海科技大学 在CellPress的CellPress杂志中发表,在CellPress中, 近年来梳理。提高固体电解质电导率和降低界面高阻抗的一些最新途径,固体电解质的研究用于阴极材料,例如嵌入式化合物, 硫磺和氧气,以及所有固体锂金属电池的关键挑战与未来发展。

  锂离子电池是各种能量存储装置,它具有高能量密度的特点, 良好的循环稳定性和光线。然而, 仍然没有高能量密度要求,例如电动车辆和智能电网。如果固态锂金属电池用于固体电解质和金属锂负极,预计将解决能量密度的问题, 安全。

  然而,固体电解质本身低,电化学不稳定和电极之间的不相容性导致大电解质和电极接口阻抗,它构成了业务流程。目前,较高的界面电阻是限制所有固态锂电池商业化的主要原因,降低界面电阻的方法包括添加缓冲层和人工钝化层, 在电极中混合固体电解质材料。商业用途仍在研究全固态锂电池,但未来可用。刘伟陈述了“中国科学追求”。

  本文还讨论了使用嵌入式化合物如嵌入式电极的最新全固体锂金属电池, 硫和氧气。固体电解质替代电解质可以解决多硫化物溶解的问题, 锂电池开放, ETC。它可以大大提高能量密度,预计将使用下一代高能存储设备。

  资料来源:科学网络

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