Li7La3Zr2O12相关论文
固态电池是下一代锂电池的重点研究方向,其中固态电解质作为固态电池中最核心的部分,其电化学性能及其与电极界面的稳定性对保证固......
锂热电池一般采用熔融盐作为电解质,该电解质在工作温度下会发生熔融成为离子导体在正负极之间流动,因而容易产生“融溢”现象。固......
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近年来,高能量密度和高安全性的全固态锂离子电池已经成为电池领域的研究热点。固体电解质是全固态锂离子的重要组成部分,其中石榴......
固态电解质作为全固态电池的核心组成部分,其性能的好坏直接决定全固态电池的电化学性能。在诸多氧化物固态电解质中,Li7La3Zr2O12......
作为一种固态无机电解质材料,石榴石型立方相Li7La3Zr2O12具有较高的室温锂离子电导率、较宽的电化学窗口和优良的热稳定性等特点,......
石榴石型固态电解质Li7La3Zr2O12(LLZO)在室温下具有高的锂离子电导率以及良好的电极反应稳定性,是一种有前景的锂离子固态电解质。......
固态电解质(SSE)是锂离子电池(LIB)的关键材料.Li7La3Zr2O12(LLZO)固体电解质是全固态锂离子电池开发中的关键部分.采用高温固相法......
锂空气电池相比于锂离子电池具有更高的理论比容量,可以满足人们在电动汽车、军事、航空等领域对储能系统的要求,是一种十分有潜力......
锂离子电池作为一种主要的能量存储设备,在便携式电子设备和电动汽车市场中取得了巨大的成功。但是使用易挥发且易燃的有机电解液......
锂离子电池被广泛应用于电子产品和储能设备中。随着人类需求的提升和技术的进步,锂离子二次电池的应用也向着大型化、微型化以及......
Li7La3Zr2O12(LLZO)是最有希望实现全固态电池应用的固体电解质之一,其具有较宽的电压窗口、较高的离子电导率、较低的离子迁移活......
全固态锂电池采用固体电解质取代液态电解质,使其具有更高安全性,且有望进一步提高电池的能量密度.而在众多固体电解质中,具有石榴......
正极材料在锂离子电池服役过程中的电化学稳定性是目前研究的热点之一,研究锰酸锂复合正极材料,探索改善正极材料电化学稳定性的工......
在锂离子电池技术蓬勃发展的今天,由于市面上广泛应用的电解液体系存在着较为严重的安全隐患,人们开始致力于固态电解质的研发,其......
进入21世纪,可移动电子设备与动力汽车快速发展,对电池的性能、安全性等提出了越来越高的要求,其中电解质是影响电池性能的重要部......
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近年来,随着国家对新能源产业发展的大力支持,锂离子电池得到了快速的发展,应用的领域也越来越多。目前广泛使用的液态锂离子电池......
考虑到锂金属电池的安全性问题,目前最有前途的研究方向是用固体电解质(SE)替代传统的易燃电解液,从而在根本上解决问题。目前SE的研......
全固态锂电池具有高安全性、高能量密度和高容量密度等优势,固体电解质是其关键组成部分;而石榴石型Li7La3Zr2O12材料是目前最有发......
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固体电解质作为全固态锂电池的核心,引起了广泛的研究兴趣.石榴石型Li7La3Zr2O12 (LLZO)固体电解质具有较高的离子电导率、较高的......
采用固相法合成了Ba与Ga共掺杂的Li7La3Zr2O12(LLZO)石榴石型固态电解质粉末,再结合常压烧结制备了Ba、Ga共掺杂LLZO样品。采用X射......
以Li2CO3,La2O3和ZrO2为原料,分别添加Al2O3和Y2O3作为烧结助剂,制备锂离子固态电解质xAl2O3-Li7La3Zr2O12和xY2O3-Li7La3Zr2O12(......
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ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
期刊
固态电解质对固态电池的发展有着关键的作用,石榴石型结构的Li7La3Zr2O12固态电解质由于它明显的优点,被认为是目前最有前景的固态......
石榴石型结构的Li7La3Zr2O12(LLZO)因具有较高的离子电导率及与金属锂具有电化学稳定性成为锂离子电池固体电解质材料的选择之一。......
近年来,全固态锂离子电池因其良好的热稳定性和安全性及潜在的高能量密度和功率密度受到人们广泛关注,尤其是它可以很好地解决传统......
全固态电池具有安全性高、环境友好、具有更高的能量密度等优点。而研究全固态电池的关键是研究固体电解质,全固态电池的固体电解......
无机固体电解质由于其安全性能高、能量密度大等特点备受研究者的青睐。其中Garnet型锂离子无机固体电解质Li7La3Zr2O12具有较高的......
目前,采用固体电解质代替传统电解液发展新型全固态锂离子电池,已成为解决电池安全问题、提高电池储能密度的一项重要的技术方法。......
采用固相反应法制备W掺杂Li7La3Zr2O12(Li7-2xLa3Zr2-xWxO12)陶瓷电解质,探究掺杂量及烧结温度对样品烧结特性、晶体结构、显微形......
有机液态电解质使传统锂离子电池存在漏液、燃烧等安全隐患,限制了其广泛应用。近年来固体电解质的快速发展,极大程度上提升了锂离......
使用固体电解质的固态锂电池在安全性和循环性等方面具有明显优势,已成为锂电池的重要研究方向。固体电解质类型众多,其中石榴石型......
锂离子电池主要应用于数码相机、手机和电脑等高科技产品。但随着科学技术的不断发展,锂二次电池的应用也向着大型化、微型化以及......
三元全锂电解质(LiCl-LiBr-LiF)在高温下融化为离子导体,但是其融化和流动时,会产生“融溢”问题,可能会造成电池短路。Li7La3Zr2O12......