赵金保教授课题组

研究前沿

  • 2019-07-01电解液的选择对镁-有机物电池体系的影响

    电解液的选择对镁-有机物电池体系的影响镁二次电池作为下一代有前景的高安全性和廉价金属电池受到广泛关注,但是Mg2+的高电荷密度导致Mg2+在常规固相电极材料内扩散缓慢,以至于导致镁电池性能不佳。近日,Jan Biten...

  • 2019-06-18聚醚胺基梳状聚合物电解质的制备

    聚醚胺基梳状聚合物电解质的制备 随着高比能、高功率电池深入研究,高安全性的全固态电池受到人们的日益关注。聚合物电解质作为全固态电解质的关键材料,主要面临两大问题:1.如何提高离子电导率;2.如何改善电...

  • 2019-06-03Rational Design of Hierarchical “Ceramic-in-Polymer”and “Polymer-in-Cerami...

    Rational Design of Hierarchical “Ceramic-in-Polymer”and “Polymer-in-Ceramic” Electrolytes for Dendrite-FreeSolid-State Batteries SSE 可以解决液态电解质面临的易燃性和泄露等安全问题,其拥有的高电化...

  • 2019-06-03Al2O3涂层提升正极材料性能的新见解

    Al2O3涂层提升正极材料性能的新见解参锂电池在经过长时间的循环后,正极材料的电荷转移电阻会增大,在高放电倍率下容量会明显衰退;电解液的成分也会在正极发生分解,并且与电池温度和工作电压有很大关系。为了提高锂...

  • 2019-05-14热效应对锂枝晶生长的影响

    热效应对锂枝晶生长的影响为进一步提高锂二次电池能量密度,以锂金属代替石墨负极的锂金属电池成为了锂电池领域的研究热点。但由于锂金属在充放电过程中体积变化大,且容易产生锂枝晶,造成锂的不可逆损失,使得电池...

  • 2019-05-14锂离子在SEI膜中是固相传质还是液相传质?

    锂离子在SEI膜中是固相传质还是液相传质?SEI膜作为锂离子电池安全稳定性的保障,是我们再熟悉不过的东西。但是在我们的常识中,SEI膜是作为一个固态锂离子导体的存在,锂离子在其中的传导形式是固相传质。但德国马尔...

  • 2019-04-28阳极氧化法制备可调节水滴粘附性的​氧化铝超疏水表面

    阳极氧化法制备可调节水滴粘附性的氧化铝超疏水表面超疏水表面是指与水的接触角大于150°,具有极强的疏水性能的表面,它们在我们的生活和科学研究中具有广泛应用而引起了极大关注。对于这些超疏水表面,可以根据表面...

  • 2019-04-22MoO3@CNT-PP隔膜应用于高性能锂硫电池

    MoO3@CNT-PP隔膜应用于高性能锂硫电池近几十年来,锂硫电池以其极高的能量密度、低成本、无毒性而受到越来越多的关注,但硫的电导率差,特别是可溶性聚硫化物的迁移极大地阻碍了锂硫电池的实际应用。近期,清华大学深...

  • 2019-04-20低温共晶熔盐法再生锂电池正极

    低温共晶熔盐法再生锂电池正极今年来,锂离子电池动力汽车越来越受到人们的关注,相应的锂离子电池的生产也逐年升高,未来几年的锂电池产量预计将达到每年几百GWh。这意味着,在未来几十年中大量的废弃锂电池将会产生...

  • 2019-04-16四元层状富镍NCMA正极用于锂离子电池

    四元层状富镍NCMA正极用于锂离子电池随着电动汽车和大型储能系统的迅速发展,对高能量密度可充电电池的需求急剧增长,并且趋势愈演愈烈。锂离子电池(LIBs)因其能量密度高、倍率性能好、长循环性能优异已成为电动汽...

  • 2019-04-16简单廉价的方法判断析锂发生时间

    简单廉价的方法判断析锂发生时间目前市场对锂离子电池的要求是低温,快速充电。然而当在低温快速充电的条件下,锂离子电池会析锂生成锂枝晶,从而造成容量降低,老化,甚至燃烧爆炸等安全事故。那么锂离子电池的析锂...

  • 2019-04-03一种提高层状富镍Li[Ni1-2xCoxMnx]O2正极材料能量密度的方法(x = 0.05,0.1,0.2)

    一种提高层状富镍Li[Ni1-2xCoxMnx]O2正极材料能量密度的方法(x = 0.05,0.1,0.2)具有高能量密度,长循环寿命和适当安全性的锂离子电池是发展纯电动汽车的关键。目前,层状富镍Li[Ni1-2xCoxMnx]O2(NCM, x 但是,这种...

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