广告

高容量锂离子电池阴极能量损失的原因

2022-06-22 16:09:40 Skolkovo Institute of Science and Technology 阅读:
一个来自法国、美国和瑞士的 Skoltech 的国际团队,发现了高容量锂离子电池阴极能量损失的原因。研究成果发表在《自然材料》杂志上。

一个来自法国、美国和瑞士的 Skoltech 的国际团队,发现了高容量锂离子电池阴极能量损失的原因。研究成果发表在《自然材料》杂志上。6Bgednc

6Bgednc

快速发展的电动汽车行业需要能量密度更高的锂离子电池,以提供一次充电可行驶更远的电动汽车。下一代牵引电池可以在先进正极材料的基础上制造,例如过渡金属的富锂复合氧化物,由于过渡金属(镍和钴)的阳离子和氧阴离子参与氧化还原反应。然而,电压滞后(充电和放电电压的差异)会导致电池运行期间的能量损失并限制实际应用。6Bgednc

“在锂离子电池充电期间,带正电的锂阳离子离开其在正极材料结构中的位置,然后在电池放电时重新沉入。为了使正极材料保持电中性,它应该释放或吸收在相同数量的电子中。我们的研究表明,动力学障碍和能垒在很大程度上是由电子转移引起的,而不仅仅是锂离子的迁移。金属阳离子和氧原子之间的电子转移可能特别缓慢,导致能源损失,”Skoltech 能源科学与技术中心 (CEST) 主任 Artem Abakumov 教授解释说。6Bgednc

“为了捕捉那些长寿命的,我们首先排除了其他可能的滞后原因,例如过渡金属阳离子迁移引起的阴极晶体结构变化。感谢高分辨率透射电子显微镜,即高级成像核心设施的 Titan Themis Z 显微镜——我们提供了确凿的证据表明这种不可逆过程不会发生。Titan Themis Z 拥有高达 0.06 nm 的空间分辨率,这意味着我们可以获得晶体的原子分辨率图像结构,”Skoltech 博士。学生 Anatolii Morozov 说。6Bgednc

“我们的显微镜本身就是一个材料科学实验室,可以使用各种高局部性方法分析材料。在我们的研究中,我们不仅使用了结构图像,还对镍的电子状态进行了光谱分析"研究科学家 Olga Emelyanova 解释道。6Bgednc

“我们的研究揭示了现代透射电子显微镜为研究具有高实用价值的材料提供的独特机会。在当地了解晶体和电子结构对于有针对性地开发具有独特功能的材料至关重要。执行能力此类研究是 Skoltech 的重要竞争优势,”高级成像核心设施负责人 Yaroslava Shakhova 补充道。6Bgednc

Demi Xia编译6Bgednc

责编:Demi
  • 微信扫一扫
    一键转发
  • 最前沿的电子设计资讯
    请关注“电子技术设计微信公众号”
  • 将锂金属电池寿命提高750%,竟然只需要“水”? 随着新能源汽车、移动设备等领域的快速发展,高性能电池的需求日益旺盛,锂金属作为新一代阳极材料,因具有高能量密度、轻量化等优点,备受关注。然而,锂金属电池所存在的寿命短、易起火或爆炸等问题,限制了其广泛的商业应用···
  • 按下ON还是按住OFF,将这种开关电路升级到交流电 2024年10月14日,Nick Cornford发布了一个名为“按下去再按上来,这种开关有哪些门道?”的设计实例(DI)。对于直流电压来说,这是一个非常有趣的DI,但对于交流电压呢?
  • 协同创新,助汽车行业迈向电气化、自动化和互联化的未来 汽车行业正处在电动化和智能化的转型过程中,而半导体企业站在这一变革的最前沿。这一转型带来了重大发展机遇,也带来了诸多挑战,需要颠覆性的技术以及更短的开发周期。加强半导体制造商、一级供应商和汽车制造商之间的合作,对于应对这些复杂情况及推动行业迈向电气化、自动化和互联化的未来至关重要···
  • 将单电源单端输入改成伪A/B类差分输出放大器 该放大器采用Barrie Gilbert的微混频器拓扑结构可将单端输入转换为单电源A/B类电流输出···
  • 加强低功耗FPGA的领先地位 在快速发展的技术领域,从以云端为中心到以网络边缘为中心的创新转变正在重塑数据的处理和利用方式···
  • 打造下一代家用机器人:精心构建智能化、集成化和电源优 ​​​​​​​今天的家用机器人不仅仅是工具,它们已经成为人们的生活伙伴,为日常生活增添了便利性和互动性。设计这些结构紧凑、功能强大的机器需要克服连接性、电源和外形尺寸等方面的严峻挑战,每一次突破都使我们更接近全面集成的智能家居体验···
  • 用LM337改造,让PWM DAC获得1.5 A输出能力 DAC是一种低功耗设备,其功率和电流输出能力仅限于毫瓦和毫安范围。当然,从根本上讲,它们没有理由不与合适的功率输出级配合使用,这确实也是常见的实际做法。不过,为了好玩,这个设计实例采用了不同的供电方式···
  • 意法半导体:让可持续世界从概念变为现实 最近,意法半导体人力资源和企业社会责任总裁Rajita D’Souza分享了意法半导体的可持续发展战略和近期工作重点···
  • 如何制作双变频的航空波段接收机? 随着互联网的发展,中波和短波频段的接收机已成为过去式,更不用说长波了。不过也许在无线电领域中最有趣的活动之一就是收听服务发射机,对于我这个与航空相关的人来说,主要指的是飞机的发射机和空中交通管制塔···
  • 用4200A和矩阵开关搭建自动智能的可靠性评估平台 在现代ULSI电路中沟道热载流子(CHC)诱导的退化是一个重要的与可靠性相关的问题···
  • 新一代MCU向着边缘AI和实时控制发展 在工业和汽车领域,电机驱动和数字电源转换是典型的实时控制系统,要求处理器具有高实时性和强大的数学计算与处理能力。这些应用需要优质的ADC和PWM功能,并通过联动机制,形成高效、有机的实时控制系统。
  • 英特尔Ultra处理器,用普通内存也能超频到10000 MT/s+? 目前内存超频的世界记录是12666MT/s,而想要达成这样的频率不光需要降低CPU频率,还需要辅助液氮等特殊的冷却方案,对内存进行降温。但已有主板可以在没有特殊冷却方案的情况下,超频到10000 MT/s以上···
广告
热门推荐
广告
广告
广告
EE直播间
在线研讨会
广告
面包芯语
广告
向右滑动:上一篇 向左滑动:下一篇 我知道了