- 新闻中心
- news Center
- 联系我们
- Contact Us
苏州纳朴材料科技有限公司
- 联系人:
李女士
- Contact:
Ms. Li
- 手机:
18970647474(同微信)
- Mobile Phone:
+86-18970647474
(WeChat ID)
- 邮箱:
- E-mail:
2497636860@qq.com
- 办公室地址:
苏州市相城区聚茂街185号D栋11层1102
- Office Address:
D-1102, 185, Jumao Street, Xiangcheng, Suzhou, Jiansu, China
- 工厂地址:
江西省吉安市井冈山经济技术开发区
- Plant Address:
Jinggangshan Economic Development Zone, Ji' an 343000, Jiangxi, China
哥伦比亚大学用氮化硼纳米涂层确保电池安全
信息来源:本站 | 发布日期: 2019-05-07 16:43:43 | 浏览量:1578589
据外媒报道,提升电池能源存储能力,增加电池寿命,同时确保电池安全运行,解决上述挑战变得越来越重要,因为大家都越来越依赖移动式设备和电动汽车等需要此种能源的设备。但是,当地时间4月22日,由材料科学和工程系助理教授Yuan Yang领导的哥伦比亚大学工程团队宣布,已…
目前,传统锂离子电池广泛用于日常生活,此类电池能量密度低,从而导致寿命较短,而且由于电池内部含有高度易燃的液体电解质,可能还会短路甚至起火。使用锂金属替代锂离子电池中的石墨阳极,是可以提高电池的能量密度;锂金属理论上充电容量比石墨高近10倍。但是在镀锂的过程中,容易生成枝晶,如果枝晶穿透电池中间的隔膜,就会造成短路,从而引发电池安全担忧。
Yang表示:“我们决定专注于固体、陶瓷电解质。与传统锂离子电池中的易燃电解质相比,固体陶瓷电解质在提高安全性和能量密度方面显示出巨大潜力”。
大多数固体电解质都是陶瓷的,因而不易燃,消除了安全隐患。此外,固体陶瓷电解质具有较高的机械强度,实际上可以抑制锂枝晶的生长,从而使锂金属能够成为电池阳极涂层。但是,大多数固体电解质对锂离子不稳定,容易被锂金属腐蚀,不能用于电池。
为了应对上述挑战,该研究团队与美国布鲁克海文国家实验室(Brookhaven National Lab)以及纽约城市大学(the City University of New York)合作,研究人员沉积了5至10纳米的氮化硼(BN)纳米膜用作保护层,隔绝金属锂和离子导体(固体电解质)之间的电接触,并加入少量聚合物或液体电解质渗入电极/电解质界面。研究人员选择氮化硼用作保护层是因为其在化学上和机械上都对锂稳定,电子绝缘水平高。研究人员设计的氮化硼内部有洞,锂离子可从中穿过,从而成为一个^的分离器。此外,利用化学气相沉积法制备氮化硼,容易生成大尺度(分米级)、类似原子的薄尺度(纳米级)的连续薄膜。
研究人员目前正将其方法扩展应用到各种不稳定固体电解质中,并进一步优化界面,希望能够制造出高性能、循环寿命长的固态电池。
-
2026-09-14 08:38:57
做 AI 的同行都懂一个越来越痛的现实:模型越大、算力越猛,电费越烧越凶。大模型算力需求每两个月翻一番,GPU 单卡功耗冲到 300 多瓦,数据中心一年电…
-
2026-09-07 08:30:13
本综述系统性地考察了六方氮化硼(h-BN)及其衍生物的表面化学与先进调控方法,重点强调了其独特的结构、电子和光学性质,这些性质使其得以广泛应用于众…
-
2026-08-31 09:18:15
研究背景固态自旋缺陷已成为多种量子技术的重要平台,包括多节点量子网络和量子增强传感。这些进展主要得益于可光学寻址的相干自旋所构建的自旋-光子量…
-
2026-08-27 15:35:34
近日,由井冈山大学与吉安纳朴材料科技有限公司联合完成的产学研合作项目——“高纯超细非氧化物特种陶瓷粉体产业化”,在第十二届国际发明展览会“一带…
-
2026-08-24 08:39:56
二维过渡金属硫族半导体的器件性能很容易受到底层栅介质衬底的影响,介质界面的偶极效应、电荷转移会带来不可控的非故意掺杂,这也是单层二硫化钼器件经…
-
2026-08-03 08:26:25
新加坡国立大学领导的国际研究团队开发出一种微型忆阻型射频开关,可在无需持续供电的情况下保持工作状态,并首次将其应用于可重新配置的单片微波集成电…