一种自愈合锂离子电池硅基负极材料及其制备方法与流程

2021年2月23日 ·  本发明涉及锂离子电池技术领域,更具体而言,涉及一种锂离子电池用具有多重交联自愈合粘结剂的硅基负极材料及其制备方法。 背景技术:随着人们对能源储备需求的不断增加,锂离子电池需要更大更高的能量密度,才能体现出更加优秀的电化学性能。

《Mater. Today》:具有自愈合功能的柔性/可拉伸

2021年2月9日 · 6. 自愈合基底和封装材料的制备及愈合性能表征 自愈合基底和封装材料作为机械支撑和保护层,将电化学器件内部的敏感元件与外界隔离。通过强键和弱键的有效结合,可同时实现高拉伸长度和高机械强度的自愈合基底和封

具有自愈合、阻燃特性的聚合物电解质——基于低共熔溶剂的 ...

2020年5月2日 · 而采用基于低共熔溶剂自愈合聚合物(DSP)电解质的Li| |LMO电池,氟碳酸亚乙酯(FEC)添加剂会促进薄且坚固的SEI和CEI膜的形成,抑制锂枝晶的生长。而分级多孔结构的UPyMA-PETEA共聚物基体具有自愈特性,即使在充放电过程中电极材料发生体积变化

原子扩散在枝晶生长和热自愈机制中的重要作用

2023年2月1日 · 锂的高自扩散势垒不可避免地会引发灾难性的锂枝晶,造成安全方位隐患,阻碍了锂金属电池的实际应用。实验研究已经观察到锂枝晶的热自愈,但数值模拟往往忽略了锂原子扩散,这不利于阐明热诱导枝晶自愈的机制。我们开发了一个具有原子扩散和传热模块的相场模型,以研究原子扩散在枝晶生长和

14款五号电池横向体验!南孚、超霸、小米、京造,谁性价 ...

2024年12月10日 · 14款五号电池横向体验!南孚、超霸、小米、京造,谁性价比最高高?,南孚真的强么?小米、京造、南孚差距有多少?传统老知名品牌金霸王、555是否还能打?这是我平时买电池的疑惑。用半个月的时间小体验了14款五号电池,接触我自己平时买电池 ...,原创分享(新),分享区-产品开箱与用户体验的分享

哈尔滨工业大学将自愈合原理引入锂电池|负极|锂离子|锂金属 ...

2021年9月12日 · 哈尔滨工业大学Pan Qinmin课题组通过引入具有自修复和锂调节能力的聚(乙烯亚胺) (PEI)的中间层,可以实现均匀的锂沉积和自愈合的SEI层。 中间通过亚胺键交联,包

斯坦福崔屹&鲍哲楠Adv.Energ.Mater.:高离子导电性自修复 ...

2018年2月24日 · 得益于粘合剂的自愈合能力和高离子导电性,硅颗粒在多次循环后仍能保持导电性,同时电极与电解质间的副反应受到了有效抑制。 此外,硅颗粒和电解质间高效的Li离子电荷转移能力,使电极材料展现出了优秀速率性能。

IF 72.087的顶刊综述!从机理出发"揭秘"自愈合材料的设计原则

2023年3月23日 · 然而,对合成体系中自愈合机制的理解仍然有限,阻碍了具有理想自愈合特性材料简单设计原则的进一步发展。 为此, 来自美国橡树岭国家实验室的Alexei P. Sokolov、Tomonori Saito团队介绍了自愈合聚合物领域的最高新发展,主要基于具有动态共价键和非共价键的

清华大学周光敏《AFM》:自修复聚合物粘结剂助力

2021年12月30日 · 这种氢键网络不仅将硫限制在空间内,以减轻体积变化引起的内应力,而且使材料具有自愈合性和一定程度的可拉伸性。 将切开的两块PVP-PEI凝胶重新拼合并静置2 h后,断裂界面愈合,凝胶能够在保持完整性的同时举

AFM:自愈合策略在锂电池中的探索与应用|离子|聚合物|电解 ...

2023年2月3日 · 随着自愈策略在锂电池中的不断探索和应用,并取得了优秀的效果,研究人员将这种方法应用到更多的领域,如锌电池和钠电池。 然而,自愈策略需要适应特定条件来提高储能设备的性能,其中存在许多挑战和机遇。

天津大学封伟教授团队《Macromolecules》封面:兼具高 ...

2020年7月24日 · 针对该问题,团队将具有自愈合功能的 BE-PDMS 1:3-UPy 引入表面UPy接枝的还原氧化石墨烯气凝胶(GAU)中,利用聚合物与GAU之间的多重氢键相互作用,实现了高强度和高导热复合材料的快速自修复(图3)。 图3. BE-PDMS 1:3-UPy /GAU复合材料的

哈尔滨工业大学将自愈合原理引入锂电池

2021年9月12日 · 哈尔滨工业大学Pan Qinmin课题组通过引入具有自修复和锂调节能力的聚(乙烯亚胺) (PEI)的中间层,可以实现均匀的锂沉积和自愈合的SEI层。 中间通过亚胺键交联,包

一种基于自愈合粘结剂的硫化物固体电解质薄膜及其制备方法 ...

2023年6月1日 · .本发明属于固体电解质技术领域,涉及一种基于自愈合粘结剂的硫化物固体电解质薄膜及其制备方法和全方位固态锂电池。背景技术.与传统锂离子电池相比,全方位固态锂电池具有高安全方位性和高能量密度的优势。固体电解质为全方位固态电池中的重要组成成分,在已报道的固态电解质中,硫化物固体电解质具有

电子科大《ACS AMI》:一种高电压锂电池用自愈合粘结剂

2023年6月18日 · 自愈合粘结剂可以减轻这种机械损伤,并在电池的高倍率充放电和高电压工作过程中改善活性材料 颗粒的应力响应,从而提高它们的循环性能。电子科技大学向勇教授团队提出了一种热塑性本征自修复聚合物粘结剂(TISP),TISP是通过丁二醇(2,3

郭林 教授 博士生导师-化学学院

新型生物组装自愈合牙修复材料的制备与性能研究,重点研发计划-变革性技术 2. 仿生轻质高强纳米复合材料的可控制备与性能研究(973计划课题) 3. 高性能锂电池材料 的设计合成及同步辐射微结构研究(国家自然基金重点项目

北航&燕大Nature Materials:金刚石复合材料自修复 – 材料牛

2023年9月24日 · 具有在室温下自我修复裂缝能力的材料正在得到研究者的重视。然而,在无机材料中实现裂纹自修复尤其是共价键修复是一个巨大的挑战,其通常需要高温和相当大的原子扩散。 北京航空航天大学郭林教授、岳永海教授团队与燕山大学田永君院士、聂安民教授对断裂的纳米孪晶金刚石复合材料室温

物质学院刘巍课题组开发出智能自修复聚合物稳定的锂金属电池

2019年3月12日 · 金属锂具有超高的理论比容量(3860mAhg-1)和最高低的电化学势(-3.040V),是锂电池材料 ... 自修复电解质与 锂金属负极的作用机制示意图 刘巍助理教授指导夏水鑫博士进行电化学实验测试,从左到右:梁超(三作),夏水鑫(一作),刘

清华大学曲良体教授等ESM:零下二十度可自愈合的

2021年11月8日 · 如图 6j 和表 S2 所示,AF-SH-ZIB 无需额外的自修复基底,实现了前所未有的低温自修复功能,并且与之前报道的拥有自愈合功能的水系自愈合电池相比

自愈式锂离子电池:综述,Nanomaterials

2022年10月18日 · 最高近的研究表明,将自愈(SH)材料引入电极或电解质中可以大大提高其机械强度,从而优化电池的循环稳定性。 由于这些特殊功能材料的自愈性,在重复循环过程中产生

2023-2029全方位球及中国自愈合材料行业研究及十四五规划分析报告

锂电池 电动工具 SGT MOSFET DNA合成仪 热等静压服务 视听制作服务 醋酸钠晶体 0 0 首页 ... 2.4.3 中国市场自愈合材料销量和 收入占全方位球的比重 3 全方位球自愈合材料主要地区分析 3.1 全方位球主要地区自愈合材料市场规模分析:2018 VS 2022 VS 2029

张久俊院士Nano Energy综述:锂离子电池自愈电极

2021年2月23日 · 作者总结了锂基电池的自愈行为,列举并进一步总结了一些具有代表性的自愈合电极(金属和聚合物)和电解质(固体聚合物电解质(SPEs)、凝胶聚合物电解质(GPEs)和复合聚合物电解质(CPEs))的研究进展。

液态金属基自愈合锂电负极及制备方法和锂离子电池与流程

2019年7月27日 · 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种液态金属基自愈合锂电负极及制备方法和锂离子电池。背景技术: 随着对储能器件更高能量密度、长循环及超快充放电等技术的发展要求,开发更优秀的新一代电极材料显得尤为重要。

锂离子电池硅基负极用功能粘结剂的研究进展

2023年6月2日 · 摘要: 硅(Si)具有超高的理论比容量、较低的嵌锂电位及丰富的储量等优势,是发展高比能锂离子电池的关键负极材料。同纳米Si相比,低成本、高振实密度和低界面反应的微米Si应用于高体积能量密度器件独具优势。然

锂电池硅基负极材料自愈合粘结剂、锂电池硅基负极材料及其 ...

本发明涉及锂电池技术领域,更具体而言,涉及一种锂电池硅基负极材料的双重交联自愈合粘结剂、包含该粘结剂的锂电池硅基负极材料及其制备方法,以及采用该锂电池硅基负极材料制成的电池负极和锂电池。背景技术在快速发展的工业领域中,随着人们对能源储备需求的不断增加,锂离子

西南交通大学Nature子刊:仿贻贝超拉伸、自愈合、自粘附 ...

2019年1月1日 · 针对传统超强水凝胶高强度与细胞亲和性难以兼具的难题,西南交通大学鲁雄教授课题组基于仿贻贝粘附机理,开创了一种新的、通用的制备韧性水凝胶的设计策略,制备了仿贻贝超拉伸、自粘附、自愈合水凝胶。

新型固态电池使用自愈合材料满足稳定高容量存储

2021年3月19日 · 锂电网讯:为电动汽车提供下一代能源存储的众多潜在途径之一是使用固态电解质,以取代目前锂电池中使用的液态电解质。 美国的一个研究团队已经开发出了这种固态电池的原型,克服了这一领域的一些关键障碍,通过使用一种新颖的自愈合材料展示了稳定的高容量存储。

新型固态电池使用自愈合材料满足稳定高容量存储

2021年3月19日 · 美国的一个研究团队已经开发出了这种固态电池的原型,克服了这一领域的一些关键障碍,通过使用一种新颖的自愈合材料展示了稳定的高容量存储。 在2024-12-24 的 锂离子电池

曲良体教授Nano Energy:透明、自愈合、任意定制的湿气 ...

自愈合能力是生物体在受损后实现结构和功能恢复的固有能力。为了模拟生物,设计了人工自修复材料,例如,通过重新组合受损界面之间的动态共价键或非共价键(如氢键)。迄今为止,自愈合材料已被应用于各种功能性器件,如导体、超级电容器、电池、传感器和摩擦电纳米发电