提高聚合物电解质膜电导率的新途径

来源 :第17届全国固态离子学学术会议暨新型能源材料与技术国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wing001019
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[引言]聚合物电解质膜是燃料电池、氯碱电解制备、电解水制氢等重要技术中的关键材料.提高聚合物电解质膜的电导率对于提高相关电池的功率输出、降低相关电解过程的能耗有重要意义.为此,我们探索了利用外电场使聚合物电解质膜发生结构定向,从而提高其电导率的新方法(见图1).
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[引言]高镍系正极材料LiNi 1-x-y CoxAlyO2被认为是极具应用前景的新一代锂离子电池正极材料.LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 (NCA)材料具有优越的容量和倍率性能,可作为动力电池的正极材料[1].在非水系溶剂中,采用溶胶凝胶法可以得到结构稳定,形貌优良的NCA材料.研究表明采用不同有机溶剂制备NCA材料具有不同的充放电和循环性能,我们对比研究了乙醇、乙二醇和丙三醇作为溶
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新能源技术对人类社会未来可持续发展至关重要,锂离子电池可望大规模应用于电动汽车、智能电网等领域.目前锂离子电池负极材料的比容量通常在300 mAh g1以上,而正极材料一般低于200 mAh g-1.正极材料成为影响电池成本和性能的主要因素之一.
会议
我国水体重金属污染问题已十分严重,重要江河湖库的污染率大于80.0%,重金属污染治理刻不容缓.离子交换树脂吸附法是治理重金属离子工业废水最有效的方法之一,但吸附重金属离子后树脂的后续处理是目前离子交换法应用的难点.针对这个难题,我们实验室提出如图1所示的方案,可同时实现高效净化含铬、钼、钨等重金属离子工业废水、富集回收重金属和树脂废料资源化回收制备超级电容用高性能多孔炭电极材料.
会议
[引言]能源是人类社会赖以生存和发展的重要物质基础.大力发展以太阳能、风力和海洋能发电为主的可再生能源发电技术,是人类解决所面临的能源危机和环境污染等重大课题的必然之路.大规模高效储能装置是有效解决可再生能源发电所固有的不连续和不稳定性等缺点,推动新能源产业革命的关键.
会议
[引言]由于自身结构的限制,锂离子电池商品化正极材料的比容量难以大幅提升,多数正极材料的比容量均处在200 mAh/g以下.钒是一种多变价元素,钒氧化物由于具有较高的理论比容量(>300 mAh/g),因此具备成为商品化正极材料的潜在可能.
会议
[引言]橄榄石型磷酸铁锂(LiFePO4)的固有结构决定了其优良的循环性能,同样也是其导电性差的根本原因,借助表面包覆导电碳材料已成为最为有效和实用的改善途径,但随着材料对高倍率充放电流传导能力的增强,强电流对碳包覆层的破坏会对材料在高倍率下的循环保持率造成不利的的影响.
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能源是本世纪面临人类社会的主要问题之一.不可再生化石能源的日益枯竭及其使用过程中产生的温室气体对全球气候的改变使人们对新型高效能源存储及转换装置的迫切需要史无前例.固体氧化物燃料电池(SOFCs)和锂离子电池(LIBs)作为极具前景的能源系统被寄予厚望,而快离子导体作为电解质对这两个看似十分迥异的系统一样至关重要.
会议
[引言]由于有机液体电解质易漏液,存在突出的电池爆炸等安全隐患问题,研究和开发安全性高、工作温度范围广和易于微型化全固态锂离子电池对于锂电池的发展具有重要的实际意义.对于无机固态电解质而言,Garnet锂离子电解质具有对熔融金属锂稳定和高的电化学稳定性(>6Vvs.Li/Li+)的显著优势.
会议
[引言]锂离子电池由于其积小,容量大,电压稳定,可以循环使用,安全性强,这是最快的,减少污染,有利于可持续发展等优点已经广泛应用于生产生活.但是,锂离子电池的隔膜一直是限制其发展的瓶颈,凝胶聚合物电解质的出现从很大程度上解决了传统隔膜漏液等安全问题.
会议
锂二次电池具有输出功率大、能量密度高、使用寿命长、循环性能优越、无环境污染等优点,成为目前用于便携式电子产品的可充电电源的首选对象,也被认为是最具竞争力的车用动力电池.传统锂电池采用可燃液态有机物作为电解质,给安全带来了隐患.大功率锂二次电池对安全使用提出了更高的要求.
会议