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研製出光聚合凝膠電解質並用於固態鈉金屬電池
近日,中國科學院大連化學物理研究所催化基礎國家重點實驗室二維材料化學與能源應用研究組研究員吳忠帥團隊發展出一種高室溫離子電導率的光聚合凝膠準固態電解質,其表現出優異的室溫離子電導率、寬電化學窗口和出色的柔韌性,並以此構築出高比能、高倍率、長循環性能的鈉金屬電池。
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大連化物所吳忠帥研究員團隊AEM:研製出高室溫離子電導率的光聚合凝膠電解質並用於固態鈉金屬電池
近日,大連化物所催化基礎國家重點實驗室二維材料化學與能源應用研究組(508組)吳忠帥研究員團隊發展了一種高室溫離子電導率的光聚合凝膠準固態電解質,表現出優異室溫離子電導率、寬電化學窗口和出色的柔韌性,並以此構築出高比能、高倍率、長循環性能的鈉金屬電池。
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固態鈉金屬電池新突破:大連化物所研製出新型電解質
IT之家12月7日消息 中科院 11 月 30 日發布消息,稱大連化學物理研究所的研究團隊發展出一種 「高室溫離子電導率的光聚合凝膠準固態電解質」,可以用於高倍率、長壽命的納金屬固態電池。,採用納金屬製作電池是目前研發的一個方向。
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固態鈉金屬電池研究取得新進展 相關公司望獲關注
近日,中科院發布消息,稱大連化學物理研究所的研究團隊發展出一種「高室溫離子電導率的光聚合物凝膠準固態電解質」,其表現出優異的室溫離子電導率、寬電化學窗口和出色的柔韌性,並以此構築出高比能、高倍率、長循環性能的鈉金屬電池。
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固態鈉金屬電池研究取得新進展 相關公司望獲關注(股)
來源:金融界網站近日,中科院發布消息,稱大連化學物理研究所的研究團隊發展出一種「高室溫離子電導率的光聚合物凝膠準固態電解質」,其表現出優異的室溫離子電導率、寬電化學窗口和出色的柔韌性,並以此構築出高比能、高倍率、長循環性能的鈉金屬電池。
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固態鈉金屬電池研究取得新進展 相關公司望獲關注(股)-股票頻道-金融界
近日,中科院發布消息,稱大連化學物理研究所的研究團隊發展出一種「高室溫離子電導率的光聚合物凝膠準固態電解質」,其表現出優異的室溫離子電導率、寬電化學窗口和出色的柔韌性,並以此構築出高比能、高倍率、長循環性能的鈉金屬電池。
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基於交聯網絡凝膠聚合物電解質助力無枝晶、寬溫度範圍鋰金屬電池
由於平臺標題字數限制,原標題為:基於交聯網絡的凝膠聚合物電解質助力無枝晶、寬溫度範圍鋰金屬電池【研究背景】鋰金屬電池由於具有極高的能量密度,已成為最有前景的能源儲存系統之一。然而現有的碳酸酯基電解液與鋰金屬電極之間的副反應會形成不穩定的固態電解質界面膜(SEI),導致鋰枝晶的不可控生長,同時電解液易燃、易揮發、容易洩露的缺陷給電池造成嚴重的安全隱患。採用固態聚合物電解質可有效抑制鋰枝晶的生長,而其較低的離子電導率限制了其在室溫下的應用。將室溫離子液體與聚合物複合製備得到的凝膠聚合物電解質可在保持高安全性的同時,顯著提高聚合物電解質的室溫離子電導率。
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中國科學院大連化學物理研究所:研製出高比能全固態鈉電池
【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】近日,中國科學院大連化學物理研究所二維材料與能源器件研究組(DNL21T3)吳忠帥研究員團隊與中國科學技術大學餘彥教授團隊以及中科院寧波材料所姚霞銀研究員團隊合作,構築了聚合物固態電解質和正極材料的一體化集成系統,有效降低了固固界面阻抗,顯著提高了電子
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蘇州納米所研發新非對稱凝膠電解質助力無枝晶金屬鋰電池
近期,中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所從枝晶生長機制出發,設計了一種促進鋰離子快速傳輸和均勻沉積的非對稱凝膠聚合物電解質(Asymmetric GPE)膜,用於無枝晶生長的金屬鋰電池。首先,經分子動力學(MD)模擬結果證明,PVDF分子鏈上極性單元能以離子-偶極子作用力結合電解質中的PF6-(圖1c),而Li+則在體系中表現出更高的擴散係數(圖1e)。利用聚合物這種性質,該團隊設計了獨特的膜結構用於調節電解質離子分布。
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學術前沿|近期頂刊固態電池研究進展
AEM:室溫離子導電性的光聚合凝膠電解質用於高能密度固態金屬鈉電池基於鈉的豐富性和成本效益,固態鈉金屬電池(SMBs)是一種非常有前途的充電電池。然而,固體電解質的室溫離子電導率低,電壓窗口窄等缺點,嚴重製約了SMBs的發展。
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固態電解質電池具有怎樣的魅力呢
隨著新能源汽車的發展,高能量密度、高安全性電池成為市場的必爭目標。有專家認為,利用固態電解質替代傳統電解質是從本質上提升鋰電池安全性的必由之路。 美國麻省理工學院博士後王燕(音譯)和材料與工程學教授格布蘭德·塞達爾表示,固態電解質將是「一個真正的遊戲規則顛覆者」,它將打造出一款完美的電池——固態電解質電池,解決目前鋰離子電池所面臨的絕大多數問題,讓電池的壽命、安全性以及成本之間實現最佳平衡。
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研究人員為鎂離子電池找到了一種高效的固態電解質
雖然我們隔三差五就能聽到有關「電池技術突破」的新聞,但鋰離子電池依然是當前使用最廣、綜合表現最佳的選擇。 不過最近,麻省理工博客裡實驗室和阿貢國家實驗室的一支研究團隊,已經開發出了一種新型固態材料。它似乎是鎂離子的一種絕佳導體、有望用於打造更安全和高效的電池。
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大連化物所提出鋅碘單液流電池概念
大連化物所提出鋅碘單液流電池概念 作者:謝聰鑫 謝小芳 2019-03-03 02:18 來源:瀋陽日報 大連化物所提出鋅碘單液流電池概念電解液利用率近100%大幅提高電池能量密度 近日,大連化物所儲能技術研究部李先鋒研究員
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固態鋰電池產業化及其影響深度研究報告
其中,固態電池主要採用了「原位固化固液電解質」,該技術的創新在於原 位聚合塗覆技術,即在基膜上進行的塗覆是由原位聚合反應實現,可以改善正負極界面接觸, 預計原位聚合塗覆用了 LLZTO、LATP 等陶瓷固態電解質成分。我們認為原位固化固液技術主要為了解決無機電解質/電極的界面阻抗問題。
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CCS Chemistry | 新方法-原位共聚製備高性能鈉離子電池凝膠電解質
使用固態或者凝膠電解質(GPE)是解決上述問題的有效策略之一。其中,具有三維網絡聚合物骨架的GPE因其較高的機械強度、高離子電導率、高溫度/壓力穩定性,成為電池製備的理想材料。但是目前3D GPE材料複雜的製備工藝、合成過程環境不友好等問題,成為阻礙開發高安全性固態SIBs的關鍵。
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大連化物所金屬有機化合物用於儲氫材料研究取得新進展
該工作得到國家自然基金委面上項目、科技部國際合作重點專項、大連化物所自主部署基金的資助。 背頁封面 大連化物所金屬有機化合物用於儲氫材料研究取得新進展該工作以鈉修飾的苯酚-環己醇為例,計算發現其脫氫焓變可以從64.5kJ/mol-H2降低為50.4kJ/mol-H2;此外,隨著金屬給電子能力增強,環己醇鈉α位C-H鍵鍵長增加,二者成線性關係,這說明材料經過有機無機雜化後,已經被活化,並且脫氫過程中α位C-H鍵優先斷裂。 實驗結果發現,苯酚鈉-環己醇鈉體系可以在150℃、商業催化劑下完成可逆儲氫循環。
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鋰金屬陽極的新型凝膠聚合物電解質
SK Innovation和John Goodenough教授的團隊將共同開發具有更高能量密度,更好的安全性和具有競爭力的成本的下一代電池。感興趣的領域是一種新型的凝膠聚合物電解質系統,該系統具有抑制鋰金屬陽極電池中枝晶生長的潛力,並最終縮短了全固態鋰金屬電池的上市時間。
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高比能、長壽命的柔性固態鈉離子電池問世
相比於鋰元素,鈉元素在地殼中的儲藏量十分豐富,獲得鈉元素的方法也十分簡單,其開採費用僅為鋰的1%;鈉離子電池的充電時間可以縮短到鋰離子電池的1/5;鈉離子電池無過放電特性,允許放電到零伏;由於鈉鹽特性,允許使用低濃度電解液(同樣濃度電解液,鈉鹽電導率高於鋰電解液20%左右)降低成本;鈉離子不與鋁形成合金,負極可採用鋁箔作為集流體,可進一步降低成本8%左右,降低重量10%左右。
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固態電解質LAGP與金屬鋰界面的反應
金屬鋰負極的理論比容量為3860mAh/g,電位僅為-3.04V(vs標準氫電極)是一種理想的負極材料,但是金屬鋰在反覆的充放電過程中,存在枝晶生長的問題,這不僅會導致金屬鋰負極的粉化,在金屬鋰過度生長的情況下甚至還會導致刺穿隔膜,引起正負極短路,引起嚴重的安全問題。固態電解質具有較高的機械強度,能夠阻擋金屬鋰枝晶的生長,為金屬鋰負極的應用帶來了希望。