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搜索结果: 1-15 共查到化学工程 固态相关记录120条 . 查询时间(0.172 秒)
采用富锂氧化物作为正极材料为实现高能量全固态锂电池提供了一个理想的选择,而富锂正极材料通常很难与固态电解质(SSEs)直接匹配,严重限制了高容量正极在全固态锂电池中的容量利用率。
随着大规模储能领域的繁荣发展,传统基于有机电解液的锂离子电池已无法满足市场对高能量密度电池的需求。在这一背景下,固态电池因其更高的理论能量密度和更好的安全性而受到广泛关注。
二氧化碳捕获与利用在二氧化碳减排,减缓全球变暖,以及潜在的未来火星探索等领域正受到越来越多的关注。
2024年2月23日,由中国科学技术大学(以下简称“中国科大”)牵头,清华大学、中国科学院上海硅酸盐研究所、中国科学院物理研究所等单位共同承担的国家自然科学基金重大项目“高性能全固态钠电池关键材料”启动暨学术交流研讨会议在中国科大召开。国家自然科学基金委工程与材料科学部副主任苗鸿雁、中国科大副校长傅尧、国家自然科学基金委工程与材料科学部无机非金属材料学科主任谭业强、中国科大科研部部长查正军、重大项...
2024年1月28日,由中国科学院青岛生物能源与过程研究所先进储能材料与技术研究组完成的无机硫化物全固态电池关键技术开发项目,在青岛通过了由中国化工学会组织的成果鉴定。由中国科学院院士、南开大学副校长陈军等9位专家组成的鉴定委员会一致认为,该项目通过自主创新,技术成熟,研究成果达到国际先进水平,部分成果国际领先。
一种半固态锌镍液流电池,单电池由正负极端板、正极、负极、隔膜、储液罐、管路、泵组成。其中正极采用多孔电极,负极为沉积型电极,正极中的活性物质氢氧化镍悬浮分散在正极电解液中,负极电解液为高浓度碱性锌酸盐溶液。充电时,电解液经由泵从储液罐分别输送至正、负极,正极电解液中的活性物质氢氧化镍被氧化成羟基氧化镍;负极电解液中锌离子直接以锌单质形式沉积在负极。放电时,正极储罐中的羟基氧化镍被还原为氢氧化镍;锌...
中国科学院大连化学物理研究所专利:一种用于锂离子电池的多孔型固态电解质制备方法
中国科学院大连化学物理研究所专利:全固态锂电池中电极-电解质双层平整块材及其制备方法
锂金属由于具有极高的理论比容量(3860 mAh g-1)和极低的电化学电势(-3.04V Vs. SHE),是下一代高比能锂电池的理想负极材料。然而,高活性锂金属所带来的枝晶生长问题严重阻碍了其应用进程。隔膜表面改性策略由于具有低成本、可替代性强的优点,广泛应用于抑制锂金属电池内枝晶生长的研究。然而,在其研究及实际应用过程中仍存在两个关键问题:功能层通常为不导锂的非活性材料,阻碍锂离子的快速传输...
锂金属由于具有极高的理论比容量(3860 mAh g-1)和极低的电化学电势(-3.04V Vs. SHE),是下一代高比能锂电池的理想负极材料。然而,高活性锂金属所带来的枝晶生长问题严重阻碍了其应用进程。隔膜表面改性策略由于具有低成本、可替代性强的优点,广泛应用于抑制锂金属电池内枝晶生长的研究。然而,在其研究及实际应用过程中仍存在两个关键问题:功能层通常为不导锂的非活性材料,阻碍锂离子的快速传输...
近日,中国科学技术大学姚宏斌教授研究团队联合复旦大学商城教授与浙江工业大学陶新永教授研究团队基于锂、钽和氯三元体系,通过组分的调控与优化,成功构建了玻璃态锂离子传导网络。在这一体系创新的基础上,开发了高锂离子电导率的无定形钽系氯化物固态电解质,并扩展了一系列高性能复合固态电解质体系,克服了传统晶态固态电解质结构和组分设计的限制,并基于此实现了宽温度内范围适用的高镍正极型全固态锂电池。相关研究成果以...
美国国橡树岭国家实验室(ORNL)的科研人员开发出一种新型锂基固态电解质材料Li9N2Cl3。该材料表现出优异的锂相容性和大气稳定性,可用于制造高面积容量、持久的全固态锂金属电池。
锂金属固态电池是发展高能量密度电池的理想方案,采用具备高杨氏模量的固态电解质可以抑制锂枝晶生长,避免在液态电池中可能发生的电解液泄露甚至燃爆等安全隐患。在诸多固态电解质材料中,氧基固态电解质具有可达5 V的宽电化学窗口,空气下稳定,环境友好无毒害等优势。其中,NASICON型电解质Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3(LATP)具备较高离子电导率(10-3 ~ 10-4 S×cm-1)和良好...
本发明涉及一种固态聚合物电解质水电解池的扩散层的制备方法,它具有最佳的物理特性,它能够充分地将反应水提供给电极,又能及时把生成气体排走,从而极大改善水电解池的工作特性。该扩散层与气液流场为一体式结构,气液流场可采用冲压、锻压等工艺成型,该成型工艺制备的扩散层厚度可控,易于面积放大,且生产效率高。成型后的一体式结构的流场扩散层经过涂层处理后,形成固态聚合物电解质水电解池流场扩散层。
本发明涉及一种固态聚合物电解质(SPE)水电解池的双极板,具体地说是一种SPE水电解池双极板及其制备方法。该方法制备的双极板为分体式结构,具体包括三个步骤:首先单独加工双极板各组件;再将分隔板进行导电处理;最后,将其固定成型后焊接成完整的双极板。它具有优异的导热性、导电性、耐蚀性、阻气性和耐6MPa工作压力,且双极板重量轻,平整度高,满足SPE水电解池工作要求。

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