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標(biāo)簽 > 充放電
充放電壽命是指電池在一定的容量的情況下所能進行的充放電循環(huán)次數(shù),每充電、放電- -次 ,叫做- -次充放電循環(huán)。電池的使用環(huán)境對其循環(huán)壽命影響也是非常重要的。其中,環(huán)境溫度是十分重要的因素。環(huán)境溫度過低或過高都會影響電池的循環(huán)壽命。
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通過原位固體核磁共振理解硫化物基全固態(tài)鋰金屬電池的失效過程
全固態(tài)鋰金屬電池有望同時實現(xiàn)高能量密度和高安全性因此引起了人們的廣泛關(guān)注。但是,電池實現(xiàn)高能量密度的前提是必須有合適的正負極容量配比(或簡稱低的負極/正...
固態(tài)電解質(zhì)實現(xiàn)室溫可充的Li2O基鋰空氣電池
具有可充電電池形式的儲能對于包括運輸和電網(wǎng)儲備在內(nèi)的一系列應(yīng)用變得越來越重要,鋰空氣電池因其低成本和高能量密度而提供了巨大的前景,且在能量密度方面具有與...
富鋰層狀過渡金屬氧化物(LRLOs)因其出色的氧氧化還原能力可以獲得更高的能量密度,是鋰離子電池的下一代正極材料備選之一。
鋰離子電池已經(jīng)成為我們?nèi)粘I钪胁豢苫蛉钡囊徊糠?,它可以為便攜式電子設(shè)備和電動汽車等提供可靠動力來源,對推動能量存儲領(lǐng)域的進步與發(fā)展具有重要作用。
荷電狀態(tài)可定義為電池中可用電能的狀態(tài),通常以百分比來表示。因為可用電能會因充放電電流,溫度及老化現(xiàn)象而有不同,所以荷電狀態(tài)的定義也區(qū)分為兩種:絕對荷電狀...
2D三明治狀MOF/MXene異質(zhì)結(jié)構(gòu)用于高性能水系鋅離子電池
水系鋅離子電池(ZIB)因其理論容量高,成本低,安全性高,制造工藝簡單而成為極具吸引力可充電電池的候選者。
超級電容器由于具有高功率密度、快速充放電能力和優(yōu)秀的循環(huán)穩(wěn)定性而成為重要的儲能裝置,對其儲能機理的深刻理解是提高其性能的關(guān)鍵。電化學(xué)石英晶體微天平(EQ...
含硅材料作為目前前景最好的高容量負極材料之一而備受關(guān)注。近年來,大量的研究集中在解決含硅材料在充放電過程中出現(xiàn)的巨大的體積變化導(dǎo)致的機械失效進而引發(fā)的循...
高載量S電極是實現(xiàn)高比能鋰硫電池的關(guān)鍵。然而,要獲得高質(zhì)量負載的高性能S正極,通常需要復(fù)雜和耗時的制備過程。
雙連續(xù)結(jié)構(gòu)在鋰金屬電池彈性電解質(zhì)中的作用
固態(tài)鋰金屬電池(LMBs)有望解決鋰枝晶問題,從而提高電池能量密度和安全性。其中,固體聚合物電解質(zhì)具有成本低、無毒、重量輕等優(yōu)點,適合大規(guī)模生產(chǎn)。
導(dǎo)電性水凝膠,特別是基于導(dǎo)電性二維材料(如石墨烯和MXene)的導(dǎo)電性水凝膠,可作為具有高能量和功率密度的電極材料。
經(jīng)典熵態(tài)調(diào)節(jié)提升正極材料可逆容量
研究發(fā)現(xiàn),LixTMyO2的對稱性變化是由不同狀態(tài)下的位點能量轉(zhuǎn)移所驅(qū)動的, LixTMyO2型的熱力學(xué)穩(wěn)定相一般隨Li含量的變化而變化。
開發(fā)用于氧還原(ORR)和氧析出反應(yīng)(OER)的高效、穩(wěn)健的雙功能電催化劑是實現(xiàn)高性能和長壽命可充電鋅空氣電池(ZABs)的關(guān)鍵。
異質(zhì)鋰合金界面實現(xiàn)穩(wěn)定的鋰電錫箔負極
Sn/Li-LA負極具有極好的空氣穩(wěn)定性,在大于80%的相對濕度下暴露24小時后仍能實現(xiàn)穩(wěn)定電化學(xué)充放電循環(huán)。
氫(H2)具有高能量密度和零排放污染的優(yōu)點,被認為是傳統(tǒng)化石燃料的理想替代品。電解水是一種不排放二氧化碳、生產(chǎn)高純度H2 (95%)的有效方法。
金屬鋅負極資源豐富、廉價易得、理論容量高,在二次電池儲能領(lǐng)域最近受到廣泛關(guān)注。然而,其在傳統(tǒng)水系電解液中可逆性低,存在枝晶生長、腐蝕、鈍化等問題。
結(jié)果表明,INFeD主要促進長鏈LiPSs的轉(zhuǎn)化,VC加速短鏈LiPSs的轉(zhuǎn)化,二者協(xié)同可以顯著降低每個硫氧化還原步驟的能量勢壘,并賦予鋰硫電池優(yōu)異的電...
Co摻雜實現(xiàn)普魯士藍自修復(fù)助力長壽命鉀離子電池
電極材料形貌的保持有助于延長電池的使用壽命。然而熵增是一個自發(fā)過程,會導(dǎo)致電池中電極材料形貌的劇烈變化并引發(fā)一系列副反應(yīng),如體積膨脹、界面衰退和枝晶生長
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