固态电池正极材料发展与现状_锂电中国
2024年8月21日 · 正极材料作为固态电池的重要组成部分,其性能直接关系到固态电池的能量密度、循环寿命、快充性能等关键指标。 通过开发新型高电压、高比容量的正极材料,提高固态电池的能量密度。
2024年8月21日 · 正极材料作为固态电池的重要组成部分,其性能直接关系到固态电池的能量密度、循环寿命、快充性能等关键指标。 通过开发新型高电压、高比容量的正极材料,提高固态电池的能量密度。
2024年8月21日 · 正极材料作为固态电池的重要组成部分,其性能直接关系到固态电池的能量密度、循环寿命、快充性能等关键指标。 通过开发新型高电压、高比容量的正极材料,提高固态电池的能量密度。
杜柯教授长期从事新能源材料与器件的研究,重点关注锂离子电池、钠离子电池及其电解液的相关材料的开发与应用。 具体而言,研究涉及高镍材料和磷酸铁锂材料等正极材料合成及其前驱体的制备,探索新型前驱体合成方法及改性技术,以提高材料的性能和生产效率。
2021年7月8日 · 摘要: 锂离子电池(LIB)近年来受到了广泛的关注,与其他可充电电池相比,锂离子电池LIB具有更高的能量密度、功率和效率。 正极作为LIB的关键部件,其特性会显著影响LIB的性能。
2022年7月10日 · 为了在富锂层状正极材料表面形成完整且厚度适中的尖晶石晶相材料,研究了锰盐用量对表面改性材料结构和性能的影响:分别称取相对于本体材料物质的量分数为5%、10%、13%、16% 的醋酸锰,采取上述工艺制备出4种表面改性正极材料,并分别命名为SP
2024年8月1日 · 研究团队通过调控LiTi 2 (PS 4) 3 的电导率和充放电容量,成功合成出兼具高离子电导率(0.2 mS cm −1)、高电子电导率(225 mS cm −1)和高放电比容量(250 mA h g −1)的Li 1.75 Ti 2 (Ge 0.25 P 0.75 S 3.8 Se 0.2) 3。 该材料的离子和电子电导率高于传统层状氧化物正极材料1000倍以上,比容量超过目前的高镍正极材料。 同时,该材料在充放电过程中仅发
2022年11月9日 · 《中国制造2025》明确了2025年动力电池能量密度达到400 Wh/kg的发展规划,电动汽车电池需要高比容量的正极材料来实现高能量密度性能,因此开发具有安全方位、低成本、良好稳定性、高性能、高容量等优点的正极材料至关重要,将有效地促进锂离子电池的进一步发展和广泛应用 。
2024年8月28日 · 研究组针对硫化锂正极全方位固态电池存在的导电性差和动力学缓慢的问题,提出了利用 Cu +、I-离子共掺杂策略来提高硫化锂正极的导电性及反应活性。 密度泛函理论( DFT )计算表明, Cu + 、 I - 双离子共掺杂能够显著降低锂离子扩散能垒,促进锂离子扩散,从而
2024年4月1日 · 锂离子电池正极材料的研究进展对于电池性能和循环寿命的提升起到了重要的推动作用。 通过改进正极 材料的晶体结构、化学组成,以及掺杂和杂化技术等,可以提高电池的能量密度、循环稳定性和安全方位性。 此外,表面 涂层和二次粒子改性、粒径和形貌控制等方法也被广泛应用于正极材料的改进研究中。 尽管在正极材料的改进中存在...
2024年3月12日 · 随着下游对锂电性能要求不断提升,正极材料将迎来一轮新的技术迭代和升级。 本文将介绍磷酸铁锂和三元正极的技术研发热点及趋势。 # 01
2023年9月1日 · 在高镍三元 LiNi 0.8Co0.15Al0.05O2(NCA) 正极材料方面,研究团队巧妙设计,通过由内而外修饰方法成功开发出一种氧化铝包覆的镁掺杂NCA (Al2O3@Mg/NCA)体系。 以该方式构建的NCA材料具有稳定的内部结构,通过抑制材料内部相变和阳离子掺杂,在抑制副反应发生的同时实现了体系内部快速的电子传输。 在1C的倍率下,电池历经250次循环,容量仍能