2024年2月21日 · 固态电解质离子输运机制、锂金属负极锂枝晶生长机制、多场耦合体系失控失效机制为固态电池发展面临的三大核心科学问题,解决三大科学问题是创制新型固态电解质材料、优化固态电池物理化学性能、推动固态电池发展的必经之路。 固态电池电解质综合性能难以平衡。
2018年7月9日 · 推进钠离子电池 (NIB) 技术的重大挑战在于寻找更好的电极材料。 实验研究揭示了锗 (Ge) 作为 NIB 合适阳极材料的真正效力。 然而,系统的原子学研究对于理解容量-电压相关性、Ge 的微观结构变化以及扩散动力学的基本方面是必要的。
2024年4月11日 · 近期,中国科学院青岛生物能源与过程研究所武建飞研究员带领先进的技术储能材料与技术研究组 解决了硫化物全方位固态电池叠层工艺的行业痛点及瓶颈问题,打通了硫化物全方位固态电池的大型车载电池制作工艺的最高后一道难关,在硫化物软包电池叠片技术上取得关键性突破. 目前,研究团队正在进行20 Ah硫化物全方位固态电池成型生产线落地筹备工作. 2.国内外主流车企选择硫化
2021年9月3日 · 近日,复旦大学夏永姚教授等人将合金化反应机制与转化反应机制结合,通过固相法和化学气相沉积的方法合成了碳包覆的锗基负极材料(LiNbGeO 5 @C)。 该材料首次用作锂离子电池负极材料,其可逆比容量为785 mAh g -1,首圈库伦效率为76%,在大倍率下仍具有较高的稳定性。 通过原位XRD、非原位XANES、原位TEM探究了其储锂机理和锂化过程中的体积变
2024年2月23日 · 随着 新能源 科技的飞速发展,固态电池与固体氧化物燃料电池(SOFC)正逐渐成为未来能源存储与转换领域的热门技术。 在这些前沿科技中,锆元素的应用扮演着至关重要的角色。
2024年11月14日 · 锗在硫化物固态电池中的作用包括提高离子电导率、增强结构稳定性、促进界面稳定性以及降低成本。• 全方位球锗资源的领导者:云南锗业拥有全方位球最高丰富的锗矿资源,占全方位球储量的45%,居于首位。这使得公司在硫化物固态电池领域具有重要的资源优势。
2024年11月25日 · 在固态电池中,金属锗(Ge)起着几个关键作用:1. 提高离子电导率:锗作为硫化物固态电解质中的关键元素,能够提高材料的离子电导率。 含锗硫化物固体电解质因其独特的三维网状晶体结构,能够促进锂离子沿C轴一维传导,从而获得较高的离子电导率。
2024年4月4日 · 锗(Ge)作为一种重要的半导体材料,在固态电池中的应用主要体现在其作为固态电解质的成分之一,尤其是在硫化物固态电解质中。 硫化物固态电解质因其较高的锂离子导电性和较宽的电化学稳定窗口,被认为是全方位固态电池中最高具潜力的材料之一。
2024年11月14日 · 在硫化物固态电池中,锗的存在有助于改善电解质与电极材料之间的界面接触,减少界面阻抗,从而提升电池的电化学性能。 通过优化错的含量和分布,可以进一步稳定电解质与电极的界面,提高电池的循环稳定性和能量密度
2020年5月15日 · 在这篇综述中,我们总结了锗基阳极的最高新研究进展,从对锂化工艺的基本了解到不同种类的锗基阳极及其简便,低成本的制备方法。 还概述了这些锗基阳极的形态对电化学性能的影响。