成果简介 锂金属的低库仑效率和差循环稳定性阻碍了锂金属电池的发展。消耗性LiNO3作为添加剂的引入可以改善循环稳定性,但是其在碳酸酯电解液中的低溶解度使得该策略对于长期循环不切实际。 近日,中科院物理所陈立泉院士、王兆翔研究员、王雪锋研究员等人通过将LiNO3-醚溶液(0.5 M LiNO3-TEGDME(四乙二醇二甲醚))添加到1.0 M LiPF6-EC/DMC溶液中,制备了一种
和技术、降低了成本,而且提高了集流体与电极材料之间的结合强度,进一步提升了电池性能。这主要归因于化学惰性的三维微孔Ni3Sn2能有效缓冲充放电过程中电极内部产生的机械应力并提供了良好的传质通道,同时
。" Image: QUT 此前,Wang教授团队还发现,纳米结构的碳材料可以用于提升电池性能。最新研究表明,被碳点覆盖的钙钛矿太阳能电池比没有碳点的钙钛矿电池具有更高的稳定性。 Wang教授
。
研究亮点
A. 以新型GlyEl(LiFSI-3DME-3TTE)电解液助力高性能Si负极电池;
B. 对基于LiFSI-3DME-3TTE的Si负极电池性能表征;
C.
,醚类电解液在长循环过程中可有效形成一层弹性聚醚的SEI保护层在外侧以缓解硅电极锂化过程中的体积变化并持久维持电池性能不被副反应所影响。
总结与展望
该项研究证实了醚类电解液应用于
。" Image: QUT 此前,Wang教授团队还发现,纳米结构的碳材料可以用于提升电池性能。最新研究表明,被碳点覆盖的钙钛矿太阳能电池比没有碳点的钙钛矿电池具有更高的稳定性。 Wang
目前国内储能市场还没有完全爆发,备用电源业务将会用于消纳上海电气南通储能工厂的产能。另一方面,结合磷酸铁锂电池性能特点,上海电气南通储能工厂也将在有优势的区域开展动力电池业务。 近年来,上海电气以智能协同
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