91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

Angew用于超快鋰和多價金屬電池的通用有機(jī)正極

電子設(shè)計 ? 來源:電子設(shè)計 ? 作者:電子設(shè)計 ? 2020-12-25 21:39 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

【引言】

自1991年第一次商業(yè)化以來,由于其高能量密度,鋰離子電池(LIBs)一直主導(dǎo)著當(dāng)前的能源儲存格局。然而,眾多安全事件,有限的資源供應(yīng)(鋰,鈷)和高成本似乎限制了汽車市場和固定儲能系統(tǒng)的大規(guī)模利用。將可再生能源(如太陽能和風(fēng)能)產(chǎn)生的間歇性發(fā)電集成到電網(wǎng)中的需求日益增加,這需要對環(huán)境友善/安全,具有成本效益且循環(huán)壽命長的鋰離子電池。在鋰離子電池以外的電池化學(xué)中,鎂金屬電池(MMBs)和鋁金屬電池(AMBs)有望用于大規(guī)模能量存儲,因為鎂和鋁金屬不僅豐富且安全,而且還通過多電子氧化還原賦予能量。 然而,它們的商業(yè)化受到正極功率密度和循環(huán)壽命較差的困擾。

【成果簡介】

近日,馬里蘭大學(xué)王春生(通訊作者)團(tuán)隊報道了一種通用聚酰亞胺@CNT(PI@CNT)正極,可以以極快的速度可逆地存儲不同價態(tài)的各種陽離子(Li+,Mg2+,Al3+)。團(tuán)隊系統(tǒng)研究了PI@CNT的離子配位電荷儲存機(jī)制。使用PI@CNT正極和相應(yīng)金屬負(fù)極的全電池具有較長的循環(huán)壽命(> 10000次循環(huán)),快速動力學(xué)(> 20°C)和寬工作溫度范圍(-40°C至50°C),使聚酰亞胺將成為不同多價金屬電池的通用正極。穩(wěn)定的離子協(xié)調(diào)機(jī)制為開發(fā)高能量和高功率的多價電池打開了新的思路。相關(guān)成果以題為“A Universal Organic Cathode for Ultrafast Li‐ and Multivalent Metal Batteries”發(fā)表在了Angew上。

【圖文導(dǎo)讀】

圖1 合成示意圖

(a)PI@CNT合成的示意圖

(b)合成的PI@CNT的FTIR光譜

(c-f)PI/CNT復(fù)合材料的TEM圖像(c,d,e)和HRTEM圖像(f)

圖2 動力學(xué)和定量機(jī)理分析

(a)使用峰值電流和掃描速率之間的關(guān)系確定b值

(b-d)對于不同價電池:(b)LIBs; (c)MMBs; (d)AMBs,電容(紅色區(qū)域)和擴(kuò)散控制對于PI/CNT復(fù)合材料的電荷儲存的貢獻(xiàn)

圖3 性能評價

(a)從Li-PI和Mg-PI系統(tǒng)的量子化學(xué)(QC)計算獲得的還原電位和相應(yīng)的絡(luò)合物

(b)應(yīng)用MBBs為50個LED燈泡供電

【小結(jié)】

該工作有機(jī)聚合物解決了使用無機(jī)結(jié)晶正極材料的多價電池化學(xué)品的嚴(yán)重動力學(xué)和成本問題。目前的工作為設(shè)計高功率和長循環(huán)壽命的多價可充電電池提供了新的機(jī)會。

審核編輯:符乾江
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 鋰離子電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    3543

    瀏覽量

    80847
  • 鋰電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    263

    文章

    8676

    瀏覽量

    185315
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    電場調(diào)控陰離子運動方向:定制化鋰金屬固態(tài)電解質(zhì)界面,賦能高壓不燃金屬電池

    在高壓金屬電池體系中,電解液的特性對于實現(xiàn)不燃性與電池性能之間的最佳平衡至關(guān)重要。傳統(tǒng)的碳酸酯類電解液由于其熱穩(wěn)定性差、易燃,且與高活性
    的頭像 發(fā)表于 02-12 18:04 ?105次閱讀
    電場調(diào)控陰離子運動方向:定制化鋰<b class='flag-5'>金屬</b>固態(tài)電解質(zhì)界面,賦能高壓不燃<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>

    擴(kuò)散控制型-鋁合金負(fù)極:破解全固態(tài)電池性能瓶頸

    全固態(tài)電池因其固有安全性和高能量密度,被視為電動汽車及其他儲能應(yīng)用的關(guān)鍵。然而,開發(fā)高容量全固態(tài)電池負(fù)極對于實現(xiàn)更高的能量密度和比能量至關(guān)重要。金屬雖具高比容量,但其易發(fā)生的化學(xué)機(jī)械
    的頭像 發(fā)表于 02-05 18:04 ?167次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰</b>擴(kuò)散控制型<b class='flag-5'>鋰</b>-鋁合金負(fù)極:破解全固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>性能瓶頸

    納米級Ag+摻雜:破解固態(tài)電池枝晶侵入難題

    固態(tài)電池中的枝晶侵入限制了充能力并導(dǎo)致短路,然而其潛在的調(diào)控機(jī)制尚不完全明晰。在以脆性固體電解質(zhì)為核心的固態(tài)電池中,機(jī)械缺陷(包括表面納米裂紋以及內(nèi)部空隙和晶界)是
    的頭像 發(fā)表于 01-29 18:04 ?143次閱讀
    納米級Ag+摻雜:破解固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>鋰</b>枝晶侵入難題

    鋰電新突破:分子電子通道助力4C級實用化鋰金屬電池研發(fā)

    在電化學(xué)儲能領(lǐng)域,界面電荷轉(zhuǎn)移往往是決速步驟。對于追求高能量密度的金屬電池(LMBs)而言,遲滯的界面動力學(xué)在充(UFC)也就是15分
    的頭像 發(fā)表于 01-27 18:04 ?781次閱讀
    鋰電新突破:分子電子通道助力4C級實用化鋰<b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>研發(fā)

    揭秘電池電極材料產(chǎn)氣機(jī)理:磷酸鐵錳鋰電池失效分析與改性策略

    傳統(tǒng)的磷酸鐵(LFP)電池已逐漸觸及性能天花板,豐富且低成本的磷酸鐵錳正極材料憑借其更高的電壓平臺和成本優(yōu)勢,成為極具競爭力的候選者。然而,LFMP
    的頭像 發(fā)表于 01-08 18:02 ?427次閱讀
    揭秘<b class='flag-5'>電池</b>電極材料產(chǎn)氣機(jī)理:磷酸鐵錳鋰<b class='flag-5'>電池</b>失效分析與改性策略

    通過定制化充電協(xié)議提升初始無負(fù)極金屬軟包電池性能:機(jī)理與應(yīng)用

    鋰離子電池(LIBs)已廣泛應(yīng)用于電動汽車和便攜式電子設(shè)備,但其能量密度逐漸接近物理極限。為了滿足更高續(xù)航里程的需求,采用金屬作為負(fù)極的
    的頭像 發(fā)表于 12-25 18:04 ?281次閱讀
    通過定制化充電協(xié)議提升初始無負(fù)極<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b>軟包<b class='flag-5'>電池</b>性能:機(jī)理與應(yīng)用

    熱響應(yīng)電解質(zhì):構(gòu)建本質(zhì)安全型金屬電池的新途徑

    金屬負(fù)極因其極高的理論比容量,被視為實現(xiàn)高能量密度的關(guān)鍵。然而,金屬的高反應(yīng)活性以及有機(jī)電解液的易燃性,使得
    的頭像 發(fā)表于 12-18 18:03 ?675次閱讀
    <b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>快</b>熱響應(yīng)電解質(zhì):構(gòu)建本質(zhì)安全型<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>的新途徑

    專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何提升石榴石固態(tài)金屬電池性能

    采用固體氧化物電解質(zhì)的金屬電池因其克服傳統(tǒng)鋰離子電池(LIBs)安全性和能量密度限制的潛力而備受關(guān)注。其中,在正極使用離子液體、負(fù)極使用固
    的頭像 發(fā)表于 12-16 18:04 ?335次閱讀
    專業(yè)解讀:多孔碲技術(shù)如何提升石榴石固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>性能

    突破性雙層界面設(shè)計:非對稱醚助力寬溫金屬電池性能飛躍

    金屬電池因具備極高理論能量密度,被視為新一代儲能體系的重要發(fā)展方向。然而,其在寬溫區(qū)間下運行時仍面臨多重瓶頸:低溫下離子遷移遲滯、高溫下副反應(yīng)加劇,以及
    的頭像 發(fā)表于 12-11 18:03 ?340次閱讀
    突破性雙層界面設(shè)計:非對稱醚助力寬溫<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>性能飛躍

    金屬電池穩(wěn)定性能:解決固態(tài)電池界面失效的新策略

    固態(tài)電池因其高能量密度和增強(qiáng)的安全性而備受關(guān)注。然而,固體電解質(zhì)層與電極之間形成的空隙,已成為制約其長期穩(wěn)定運行的關(guān)鍵障礙。如今,研究人員通過將一種電化學(xué)惰性且機(jī)械柔軟的金相相整合到金屬陽極中
    的頭像 發(fā)表于 10-23 18:02 ?1586次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>穩(wěn)定性能:解決固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>界面失效的新策略

    循環(huán)1400次、5C充穩(wěn)如磐石!西安交大充隔膜破解電池核心難題

    無法實現(xiàn)鋰離子均勻快速遷移,尤其在充條件下,離子分布不均導(dǎo)致充電效率低;另一個則是枝晶失控生長,在充電時金屬負(fù)極易形成樹枝狀的枝晶,這些尖銳晶體可能刺穿隔膜引發(fā)短路,甚至導(dǎo)致熱失
    的頭像 發(fā)表于 10-19 01:02 ?5263次閱讀
    循環(huán)<b class='flag-5'>超</b>1400次、5C<b class='flag-5'>快</b>充穩(wěn)如磐石!西安交大<b class='flag-5'>快</b>充隔膜破解<b class='flag-5'>電池</b>核心難題

    重要突破!中科院團(tuán)隊實現(xiàn)全固態(tài)金屬電池長循環(huán)壽命

    全固態(tài)金屬電池因其潛在的高能量密度和本征安全性,被視為下一代儲能技術(shù)的重要發(fā)展方向。然而,金屬負(fù)極與固態(tài)電解質(zhì)之間固-固界面的物理接觸失
    的頭像 發(fā)表于 10-09 18:05 ?1092次閱讀
    重要突破!中科院團(tuán)隊實現(xiàn)全固態(tài)<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>長循環(huán)壽命

    攻克無負(fù)極金屬電池難題的新鑰匙

    “終極選擇”的無負(fù)極金屬電池。這種電池在制造時直接使用銅箔作為負(fù)極基底,完全摒棄了傳統(tǒng)的石墨等負(fù)極活性材料。在充電時,鋰離子從正極析出并沉
    的頭像 發(fā)表于 09-11 18:04 ?878次閱讀
    攻克無負(fù)極<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>難題的新鑰匙

    突破充瓶頸!Nature Energy揭示金屬電池電解質(zhì)設(shè)計新準(zhǔn)則

    【美能鋰電】觀察:隨著電動汽車對續(xù)航里程和充電速度的要求不斷提高,傳統(tǒng)鋰離子電池的能量密度和充能力逐漸接近理論極限。金屬電池(LMBs)
    的頭像 發(fā)表于 09-10 09:03 ?1653次閱讀
    突破<b class='flag-5'>快</b>充瓶頸!Nature Energy揭示<b class='flag-5'>鋰</b><b class='flag-5'>金屬</b><b class='flag-5'>電池</b>電解質(zhì)設(shè)計新準(zhǔn)則

    探索磷酸鐵(LFP)電池的優(yōu)勢和工藝

    磷酸鐵(LiFePO4、LFP),因其作為正極材料的卓越穩(wěn)定性、安全性和成本效益,在研究和應(yīng)用方面都受到了廣泛關(guān)注。磷酸鐵鋰電池廣泛用于電動汽車和可再生能源存儲,其安全性高、生命周期
    的頭像 發(fā)表于 08-05 17:54 ?2306次閱讀
    探索磷酸鐵<b class='flag-5'>鋰</b>(LFP)<b class='flag-5'>電池</b>的優(yōu)勢和工藝