基于界面修饰的金属锂负极的改性研究
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【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1.1?1991年以来锂离子电池能量密度的演变[2]??1??
池。正因如此,锂离子电池经过几十年的发展,现??如今已经在大部分领域取代了其他电池体系。然而,尽管锂电池在全球范围内的发展令??人印象深刻,但是当前商业化电池能量密度却提升幅度相对之前的电池并不显著。从??1991年的第一批商业化电池到现在的锂离子电池,商业电池的能量密度逐渐增加....
图1.2锂离子电池结构图??Figure?1.2?Structure?diagram?of?lithium?ion?battery??
?的普及与发展,锂离子电池的能量密度的增长速度无法满足市场日益増长的需求。研究??者展望未来的锂离子电池负极的希望是锂金属负极,因为锂金属负极的高能量密度完全??可以达到电动汽车的要求。??1.2.2锂离子电池组成??锂离子电池的主要由用于可逆脱嵌锂离子的正负极以及正负极中间的用....
图1.3锂离子电池工作原理[4]??Figure?1.3?Working?mechanism?of?lithium?ion?battery^??4??
-1)??负极反应:xLi+?+?6C?+?xe_?e?LixC6?(1-2)??电池总反应:LiFeP〇4?+?6C?e?Lii-xFeP〇4?+?LixC6?(1-3)??丨「?=^=,=--]??t?J??Anode?Cathode??Cu?Al??current?curr....
图1.4抑制枝晶的策略分类??Figure?1.4?Classification?of?dendrite?suppression?strategies??1.3.1合金化负极??
?第一章绪论???1.3锂负极改性策略概述??自金属锂作为负极的巨大优势被研宄者们注意到以来,大量锂枝晶的抑制方案被提??出,这些策略大致可分为四类[5_8](图1.3)。一、合金化锂负极,二、锂负极和电解质界??面的修饰、三、固态电解质,四、对负极结构重新设计。??1??图1.....
本文编号:3930306
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