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中国科学院金属所等揭示全固态锂电正极材料原子尺度失效机制(图)
金属 离子电池 界面
2024/6/26
全固态锂电池具备高安全性和高能量密度的特点,有望成为超越传统液态锂离子电池的下一代电池技术。而电极材料(包括正极和负极)与固态电解质的界面不稳定性阻碍了固态电池的发展。因此,探讨正极/固态电解质界面不稳定性诱发的电池材料失效机制,对于优化设计全固态电池材料具有重要意义。
中国科学院青岛能源所硫化物全固态电池失效机制研究获进展(图)
青岛能源所 硫化物 全固态电池
2023/5/3
2023年4月28日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员崔光磊带领的固态能源系统技术中心,在硫化物基全固态电池失效机理研究和性能提升方面取得重要进展。相关成果发表在《科学通报》(Science Bulletin )上。
中国科学院青岛能源所硫化物全固态电池失效机制研究获得进展(图)
全固态电池 正极材料 锂金属负极
2023/9/2
2023年4月23日,青岛能源所崔光磊研究员带领的固态能源系统技术中心在硫化物基全固态电池失效机理研究和性能提升方面取得重要进展。相关成果发表在Science Bulletin 《科学通报》上。
发展高能量、高可靠性的电池技术对于突破“里程焦虑”与“安全焦虑”,提升我国能源互补能力与低碳能源产业链价值具有重要战略意义。作为下一代电池技术的前沿焦点,固态电池使用固体电解质取代易泄漏、易燃易爆的液态电解质,在提升电池能量密度与安全性方面具有得天独厚的优势。但基于氧化物、硫化物等的刚性陶瓷固态电解质易碎、与固态电极界面接触差,固-固界面阻抗大,限制了固态电池的应用性能。与无机固态电解质相比,基于...
全固态锂金属电池锂金属负极失效机制研究取得重要进展(图)
全固态 锂金属电池 锂金属负极 失效机制
2023/6/20
近日,厦门大学化学化工学院杨勇教授课题组在全固态锂金属电池锂金属负极失效机制研究取得重要进展,相关成果以“Understanding the failure process of sulfide-based all-solid-state lithium batteries via operando nuclear magnetic resonance spectroscopy”为题发表在Natu...
近日,厦门大学材料学院王鸣生教授课题组在固态锂金属电池内部枝晶生长及短路机理的研究中取得重要进展,相关研究成果以“Visualizing the failure of solid electrolyte under GPa-level interface stress induced by lithium eruption”为题,发表于《自然·通讯》(Nature Communications, ...
中国科学院青岛能源所在全固态电池失效机制方面取得系列进展(图)
全固态电池 锂金属电池 电极材料
2023/9/3
2022年3月18日,全固态锂金属电池技术已成为最具前景的下一代高比能、高安全电化学储能技术。与传统液态电池中的液-固界面不同,全固态电池中的固-固界面深埋在电池内部,而且金属锂负极的水氧敏感、质地柔软等特性使得常规表征技术难以用于全固态锂金属电池的研究。因此,原位表征技术的缺乏阻碍了科研人员对固-固界面的深入研究,导致电池失效机制不清晰,严重制约着全固态锂金属电池技术快速发展。
JMPS报道华东理工大学锂离子电池失效研究最新成果(图)
华东理工大学 锂离子 电池失效
2021/3/4
近日,我校机械与动力工程学院栾伟玲教授课题组与我校讲座教授、英国思克莱德大学陈浩峰教授合作,在机械工程领域顶级期刊Journal of Mechanics and Physics of Solids (JMPS)发表了题为“Shakedown, ratcheting and fatigue analysis of cathode coating inlithium-ion battery unde...
在续航里程焦虑的不断刺激下,被称为“圣杯”电池的液态锂金属电池因其极高的能量密度而成为行业内关注的热点。然而,锂金属负极的严重失效制约了锂金属电池的商业化发展。目前,对锂金属负极失效和保护的机理认知尚存争议。传统观点认为,锂枝晶的生长是金属锂负极失效的主要原因。但实际上,尽管大量文献报道了无枝晶生长的金属锂负极,但采用高面容量正极(≥ 2 mAh cm-2)和超薄锂负极(例如50 μm)的实用型锂...
西部干热大气环境中,涂层材料的腐蚀磨损失效行为直接关系到各种机械、车辆等的使用寿命.西部沙漠干热大气环境的典型特点是昼夜温差大、紫外线辐射强度高、沙尘量大风速大等,这种恶劣的环境对涂层材料的耐蚀性提出更高的要求.本文根据西部地区典型气候特征,结合相关研究报道,主要介绍了近几年国内外学者对高温差、高辐照、高沙尘等恶劣自然环境对涂层材料的破坏作用的研究进展,并总结出3种环境条件下涂层材料的失效机制.高...
W0714己内酰胺薄膜蒸发器下料管管壁腐蚀减薄失效分析
薄膜蒸发器 不锈钢管 腐蚀失效
2012/5/25
用化学方法、金相显微镜和扫描电镜等对腐蚀减薄失效后的W0714己内酰胺薄膜蒸发器下料管管壁进行了分析,结果表明:此设备用304L不锈钢管壁在非氧化性介质中发生了非敏化态的晶间腐蚀,其腐蚀失效的原因是过钝化电位范围内的电化学溶解所致。