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新方法造出无钴高容量电池阴极

科技日报北京12月6日电 (记者刘霞)美国科学家开发出一种生产锂离子电池阴极的新方法,生产出了新型无钴高容量锂离子阴极材料。这种方法有望使科学家们使用毒性更低材料,更快更高效地研制出更加物美价廉的锂离子电池。相关研究刊发于最新一期《能源杂志》。 目前,手机及大多数电动汽车内使用的锂离子电池都由一个阴极和一个阳极组成,中间有电解质,在将化学能转化为电能的反应中,离子通过电解质从阳极移动到阴极。在脱碳和电动汽车需求量大增的时代背景下,社会对能量密集型阴极的需求也与日俱增,但传统生产方式面临不少挑战,首先是对稀土元素钴的依赖,其次是现有制造过程耗时长且较危险。 美国能源部下属橡树岭国家实验室科学家报告说,他们开发出了更清洁、更便宜、更有效的水热合成法,制造出了一款新型无钴高容量阴极材料。新方法不是在反应器中用化学物质不停搅动阴极材料,而是使用溶解在乙醇中的金属使阴极结晶。此外,与氨相比,乙醇的储存和处理更安全,且可重复使用。 研究人员......阅读全文

新型燃料电池阴极催化剂问世

  日前,记者从中科院过程工程研究所获悉,该所生化工程国家重点实验室研究员王丹团队研发了一种sp杂化氮掺杂的石墨炔,其在催化燃料电池阴极氧还原反应(ORR)中显示出良好的催化性能。研究成果近期发表于《自然—化学》。  燃料电池是一种把化学能转化为电能的装置,具有零污染、能量转化效率高、适用范围广泛等

新方法造出无钴高容量电池阴极

科技日报北京12月6日电 (记者刘霞)美国科学家开发出一种生产锂离子电池阴极的新方法,生产出了新型无钴高容量锂离子阴极材料。这种方法有望使科学家们使用毒性更低材料,更快更高效地研制出更加物美价廉的锂离子电池。相关研究刊发于最新一期《能源杂志》。 目前,手机及大多数电动汽车内使用的锂离子电池都由一个阴

锂电池电解质的相关介绍

  电解质作为电池的重要组成部分,在正、负极之间起到输送离子和传导电流的作用,选择合适的电解质是获得高能量密度和功率密度、长循环寿命和安全性能良好的锂离子电池的关键。  为满足锂离子电池高电压(>4V)性能的要求,作为锂离子电池实用的电解质应该满足以下条件:  (1) 电解质具备良好的离子电导率而不

新型固态电解质有望造就完美电池

  美国麻省理工学院和韩国三星公司的研究人员在电解质材料研究方面取得突破。他们找到一种新型固态电解质材料,能一次性解决传统锂离子电池在容量、体积、寿命和安全上所面临的多种问题,有望造就出一种性能优异且更为安全持久的电池。  打开当今无处不在的智能设备——无论是手机、笔记本电脑还是电动汽车,你会发现电

锂离子电池电解质盐简介

  电解液是锂离子电池的重要组成部分,是锂离子电池的“血液”。它是锂离子电池在工作过程中Li+传输的介质,由有机溶剂、电解质锂盐、添加剂构成。  电解质锂盐是电解液的关键组分,其理化性能的优劣对电解液性能有重要的影响,根据锂盐中阴离子的中心原子不同。

锂电池按电解质分类介绍

  1、液态锂离子电池  液态锂离子电池使用的是液体电解质,电解质为有机溶剂+锂盐。  2、聚合物锂离子电池  聚合物锂离子电池以固体聚合物电解质来代替,这种聚合物可以是“干态”的,也可以是“胶态”的,目前大部分采用聚合物胶体电解质。聚合物的基体主要为HFP-PVDF、PEO、PAN和PMMA等。 

全固态电池的固体电解质简介

  固体电解质,以固态形式在正负极之间传递电荷,要求固态电解质有高的离子电导率和低的电子电导率。固态化电解质大致可以分为无机固态电解质、固态聚合物电解质和无机有机复合固态电解质。  无机固态电解质是典型的全固态电解质,不含液体成份,热稳定性好,从根本上解决了锂电池的安全问题。加工性好,厚度可以达到纳

关于锂离子电池电解质-固体聚合物电解质的介绍

  固体聚合物电解质(Solid polymer electrolyte,SPE),又称为离子导电聚合物(Ion-conducting polymer)。固体聚合物电解质的研究始于1973年Wright等人对聚氧化乙烯(PEO)与碱金属离子络合物导电性的发现。1979年,法国Armand等报道了PE

无机电解质锂电池的介绍

  无机电解质锂电池inorganic electrolyte lithium battery使用无机电解质作电解液的锉原电池。它用金属铿作负极,卤氧化物(SOCIz } SOzC12〕或SO:作正极材料兼电解质,碳毡作为集流体。  其中以铿I}.硫酞氯电池(SQC1z)开发最多二它的比能量高(73

液态电解质锂离子电池的短板

  自从1991年SONY公司率先实现锂离子电池商业化后,锂离子电池逐渐从手机电池拓展到其它消费电子、医疗电子、电动工具、无人机、电动自行车、电动汽车、规模储能、工业节能、数据中心、通讯基站、航空航天、国家安全等应用领域,且性能不断提升。针对消费电子类应用的电芯体积能量密度达到了730 W˙h/L,