电子束辐照制备锂离子电池陶瓷接枝隔膜

来源 :第十八次全国电化学大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chy006
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锂离子电池由于具有高比能量、长循环寿命和环境友好等优点,广泛应用于便携电子产品、电动汽车等领域,然而安全性问题是阻止锂离子电池大规模应用的主要问题.其中隔膜是影响锂离子电池安全性的一个重要因素.为了抑制隔膜在高温下的形变,通常采用在隔膜基底上涂覆无机氧化物(SiO2,Al2O3等)来制备陶瓷隔膜,以提高隔膜的热稳定性.然而,这种陶瓷隔膜不仅会增加隔膜的厚度,而且无机纳米粒子可能会部分堵塞隔膜的孔隙,从而影响电池的比能量以及增加电池阻抗[1].
其他文献
虽然最近出现包括锂电池在内的很多种新型的电池,但铅酸蓄电池在电池产业中仍占据着不可撼动的霸主地位,因此进行改善其性能的研究仍具有重要的理论和实践作用.文献调研发现,木素磺酸钠是铅酸蓄电池有机添加剂中使用较为广泛的有机添加剂之一,但对其深入的研究少见报道.
会议
腈类溶剂因其具有良好的热稳定性、较宽的电化学稳定窗口及较高的介电常数等优异的物化特性而有望成为新型高压电解液溶剂[1].本工作系统的研究了辛二腈(SUN)作为共溶剂及添加剂在高压正极材料体系应用时相关的电化学性能,分析讨论相关的作用机理.
会议
Li2S-P2S5系玻璃部分晶化后形成的微晶玻璃固体电解质有更高的离子电导率,室温下可达10-3Scm-1,对Li稳定,电化学窗口约为10V[1].一方面是因为玻璃晶化后结构中形成了Li7PS6和Li3PS4[2],以及还有以未知晶相存在的高导电晶相[3].硫化物固体电解质在化学稳定性、电导率、电化学性能等方面都十分优异,商业化应用的前景光明.
会议
锂离子电池具有高电压、高比能量、无记忆效应、自放电率小、安全性能好、污染小和寿命长等特点,因而广泛应用[1].电池的阻抗是影响电池的电化学性能的重要因素之一[2],本文主要研究了过充和过放对LiCoO2/C软包全电池的阻抗影响.
会议
室温钠—硫电池以及钠—有机(9,10-蒽醌,为例)电池由于其具有能量密度高,资源丰富等特点,成为研究热点.但是钠—硫电池以及钠—有机电池主要面临的问题是活性材料以及充放电中产物在电解液中的溶解,导致容量的迅速衰减.最近研究表明釆用高浓度锂盐可降低锂硫电池放电中产物多硫化锂的溶解.
会议
绿色环保的微生物燃料电池(Microbial fuel cell,MFC)具有非常广阔的应用前景[1].使用大肠杆菌(E.coli)的微生物燃料电池不需要加入介体,细菌可直接在电极上生长并分解有机底物,产生电子传递.
会议
固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,SOFC)具有发电效率高,电极无需贵金属催化剂,可直接使用碳氢燃料发电等诸多优势.考虑到我国的能源供给现状和面临的环境问题,清洁煤发电技术将具有广泛的市场空间和极高的应用价值.将SOFC与煤制气技术耦合,在实现高效发电的同时,可以同步进行高效的碳捕集和余热利用,是理想的清洁煤发电技术.
会议
直接甲醇燃料电池(DMFC)具有能量密度高、结构简单、常温常压液体进样、操作安全等特点,成为新一代便携式移动电源研究的热点.膜电极组件(MEA)作为DMFC的核心部件,其性能的好坏直接决定了DMFC的优劣,开发高性能的MEA对推进DMFC商业化进程具有重要的意义.
会议
Poly(methyl methacrylate) gel polymer electrolytes(PMMA-GPEs) have been extensively researched on its ionic conductivity,electrochemical stability and mechanical strength[1-3].But there are few report
会议
以KOH为活化剂制备的电容炭材料具有较高的比表面积,含有大量的含氧官能团[1],高的比表面积和大量的含氧官能团有利于活性炭获得高的比电容[2].然而,由KOH活化制备的电容炭在不同的水系电解质中的循环稳定性存在着明显差异[3],这将极大限制以KOH为活化剂制备的电容炭作为碳基超级电容器电极材料在水系电解质溶液中的应用.
会议