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近期儲能電池材料專題精選

作者:中國儲能網(wǎng)新聞中心 來源:知社學(xué)術(shù)圈 發(fā)布時間:2020-05-19 瀏覽:

1. 碳纖維正極的固態(tài)鋰電池:安全、強勁、耐久

基于石榴石固體電解質(zhì)的固態(tài)鋰電池有效避免了有機電解液易燃的安全問題,但是固體電解質(zhì)和固體電極之間的界面阻抗較大, 導(dǎo)致循環(huán)性能不佳。中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所的郭向欣研究員(本刊編委)采用三種不同的導(dǎo)電碳構(gòu)筑 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2基正極,與Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12  陶瓷固體電解質(zhì)構(gòu)成的固態(tài)鋰電池。充電到高電壓時氣相生長碳纖維比科琴黑和超導(dǎo)炭黑引起的副反應(yīng)更少,減少了對電池內(nèi)阻有不利影響的碳酸鹽類副產(chǎn)物,展現(xiàn)出更優(yōu)異的循環(huán)性能。

原文鏈接:

http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20170167

引用本文:

Fu-Ming DU, Ning ZHAO, Rui FANG, Zhong-Hui CUI, Yi-Qiu LI, Xiang-Xin GUO. Influence of Electronic Conducting Additives on Cycle Performance of Garnet-based Solid Lithium Batteries[J]. Journal of Inorganic Materials, 2018, 33(4): 462-468.

2.鋰鹽電解質(zhì):為高能量密度電池保駕護航

鋰離子電池電解液中不同種類的鋰鹽及其在溶液中不同的溶劑化狀態(tài), 會對電極/電解液界面的成膜性能和鋰離子的遷移行為等產(chǎn)生重要影響。清華大學(xué)鋰離子電池實驗室主任何向明教授介紹了近年來新型電解質(zhì)鋰鹽的性質(zhì)特點和在不同種類電池中的應(yīng)用。采用多鹽體系電解液可以拓寬電池工作溫度、抑制金屬離子溶出和提高倍率性能。而高濃度電解液可以防止石墨剝離、拓寬電解液電化學(xué)窗口、抑制鋁箔腐蝕和提高金屬鋰沉積/溶出性能。

原文鏈接:

http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20170523

引用本文:

Guo-Qiang MA, Zhi-Min JIANG, Hui-Chuang CHEN, Li WANG, Jing-Bo DONG, Jian-Jun ZHANG, Wei-Guo XU, Xiang-Ming HE. Research Process on Novel Electrolyte of Lithium-ion Battery Based on Lithium Salts[J]. Journal of Inorganic Materials, 2018, 33(7): 699-710.

3. 備受矚目的鈦酸鋰負極:譚毅教授的傾力綜述

尖晶石結(jié)構(gòu)的鈦酸鋰具有較高的脫嵌鋰電位平臺、優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性、以及突出的安全性能,但是存在本征導(dǎo)電率低,理論容量小等缺陷, 極大限制了其規(guī)?;瘧?yīng)用。大連理工大學(xué)的譚毅教授總結(jié)了尖晶石型鈦酸鋰材料在結(jié)構(gòu)形貌、制備方法和性能方面的研究進展,深入分析和討論了離子摻雜、碳表面改性和納米化等改性方法對尖晶石型鈦酸鋰綜合電化學(xué)性能的改善效果,并展望了其作為鋰離子電池負極材料未來的發(fā)展方向。

原文鏈接:

http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20170330

引用本文:

Yi TAN, Bing XUE. Research Progress on Lithium Titanate as Anode Material in Lithium-ion Battery[J]. Journal of Inorganic Materials, 2018, 33(5): 475-482.

4. Fe2O3 納米纖維:為大倍率下的鋰電池增壽

Fe2O3 作為鋰離子電池負極材料具有理論比容量高和價格低廉等特點,但是在鋰脫嵌過程中體積會發(fā)生劇烈變化, 導(dǎo)致材料結(jié)構(gòu)崩塌, 繼而在集流體上粉化并脫落。南昌大學(xué)的蔡建信副教授以不同質(zhì)量比的PVP/FeCl3溶液為前驅(qū)體, 采用靜電紡絲技術(shù), 得到不同直徑的 Fe2O3 納米纖維負極材料。研究結(jié)果表明,直徑為 160 nm 的 Fe2O3 納米纖維負極材料的倍率性能和循環(huán)性能最佳,在2 A/g電流密度下循環(huán)70 次后放電比容量依然有439.1 mAh/g。

原文鏈接:

http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20170095

引用本文:

Jian-Xin CAI, Zhi-Peng LI, Wei LI, Peng-Fei ZHAO, Zhen-Yu YANG, Ji YU. Synthesis and Electrochemical Performance of Fe2O3  Nanofibers as Anode Materials for LIBs[J]. Journal of Inorganic Materials, 2018, 33(3): 301-306.

5. ZnMn2O4微鈴鐺:給電解液更多“包容”

ZnMn2O4作為鋰離子電池負極材料具有可逆容量高、低成本、資源豐富、無污染、低工作電勢和高能量密度等優(yōu)點。四川大學(xué)的文曉剛教授采用模板、溶劑熱法制備的半空心ZnMn2O4 微球包含雙層ZnMn2O4殼及一個小碳核,一方面有利于電解液的容留,增加了活性材料與電解液的接觸,改善 Li 離子的輸運; 另一方面也可以釋放充放電過程中ZnMn2O4體積變化造成的應(yīng)力,防止ZnMn2O4結(jié)構(gòu)的坍塌和破壞。半空心結(jié)構(gòu)ZnMn2O4比實心 ZnMn2O4微球的初始放電容量更高,達到1871 mAh/g。

原文鏈接:

http://www.jim.org.cn/CN/10.15541/jim20170169

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