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退役磷酸铁锂电池回收技术综述

近年来,我国新能源汽车及储能领域快速发展,磷酸铁锂电池使用量井喷式上升。在未来会产生大量退役磷酸铁锂电池,对其进行回收不仅可以缓解国内锂资源紧缺的问题也能减少含氟电解液带来的环境污染。回顾了近年来国内外退役磷酸铁锂电池回收技

2023年07月21日 更新
用于高性能锂-硫电池的氮化硼纳米片/碳纤维改性隔膜

通过静电纺丝、热亚胺化和碳化过程,将氮化硼纳米片(BNNSs)负载在碳纤维(CFs)表面,组成用于修饰商业聚丙烯(PP)隔膜的氮化硼纳米片/碳复合纤维(BNNSs/CFs)复合材料。BNNSs和CFs的协同作用为电池提供了额

2023年07月20日 更新
纳米硅/还原氧化石墨烯复合纤维材料及其负极结构锂离子超级电容器

通过湿法纺丝工艺成功制备了纳米硅/还原氧化石墨烯复合纤维材料,并对其进行形貌表征与电化学性能测试。纳米硅颗粒嵌入石墨烯层间褶皱的结构具有限制硅材料在储锂过程中体积膨胀的作用,适于作为锂离子电容器负极。同时,研究了锂离子电容器

2023年07月18日 更新
碳还原法制备棒状硅基材料及其在锂浆料电池中的应用

以聚环氧乙烷-聚环氧丙烷-聚环氧乙烷三嵌段共聚物(P123)为结构导向剂,正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,柠檬酸为碳源,采用水热法得到凝胶状二氧化硅/碳前驱体,采用旋转蒸发方式去除溶剂,通过高温热处理,得到棒状硅氧基碳负极活性

2023年07月18日 更新
改性电解液促进均匀锂沉积的研究进展

随着二次电池的逐渐发展,金属锂为负极的电池体系以其优异的能量密度脱颖而出,但其稳定性和安全性较差的问题亟待解决。电解液作为锂离子在正负极之间传输的载体,决定了锂离子的液相传输过程和迁移速率,同时还会与金属锂负极发生界面反应生

2023年07月13日 更新
氮、磷共掺杂三维多孔碳纳米复合材料在锂硫电池中的应用

多孔碳材料由于具有优异的导电性,高的孔隙率以及可有效地吸附多硫化物等优点被广泛应用于锂硫电池.本文以植酸(PA)和三聚氰胺作为磷源和氮源,通过高温裂解法成功制备了N,P共掺杂的三维多孔碳纳米复合材料(FeNi/FeNiP@N

2023年07月13日 更新
通过双掺杂增强Li7P2.9Sb0.1S10.65O0.15I0.2电解质用于高性能全固态锂硫电池

Sulfide solid electrolyte is a promising candidate for the development of high-energy lithium-sulfur(Li-S)batt

2023年07月13日 更新
液态/准固态界面抑制锂硫电池中多硫化物在高极性电解质中的穿梭

“穿梭效应”是锂硫电池基础研发和实际应用中最主要的挑战之一,特别是在富含多硫化物的高极性电解质中.本文展示了一项抑制穿梭效应的概念性研究,通过构建一个由高极性准固态电解质和弱极性液体电解质组成的液态/准固态两相界面来解决该问

2023年07月13日 更新
金属聚酞菁的合成与锂硫电池性能研究

为了抑制穿梭效应,采用固相合成法合成了聚酞菁镍(NiPPc)和聚酞菁铁(FePPc)。2种金属聚酞菁含有大量的M—N4单元,增强了基体与多硫化物的化学吸附,抑制多硫化锂的溶解,提高固硫效果,而且能催化加速硫化锂与多硫化锂间的

2023年07月13日 更新
纳米CoSe修饰氮掺杂多孔碳的可控制备及其锂硫电池多硫化物的催化转化效应

锂硫电池中较差的循环稳定性和倍率性能是实现锂硫电池商业化的技术障碍,其主要原因之一是多硫化物在硫电极内的电化学转化速率较为缓慢。为此,我们以ZIF-9为前驱体,采用先碳化,再酸化刻蚀,最后硒化的方法合成了含少量催化剂的CoS

2023年07月13日 更新