需求简要说明及主要技术参数 |
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金属铿负极具有超高的理论容量,极低的电化学势和极低的密度,因而被认为是锂电池负极材料的“圣杯”,受到了科研工作者的广泛关注。与锂离子电池相比,金属锂电池(LMBs)在理论能量密度方面得到了巨大的提升,其中锂硫(Li-S )电池的理论能量密度为2567 Wh kg-1,锂氧(Li-O2)电池更是达到了3505 Wh kg-1。因此,金属锂电池被认为是超越锂离子电池的下一代电池体系。但是,直接使用金属锂作为二次电池的负极一度被认为是不可能的,尤其是在液态有机电解质中。首先,大极化和强电场会引起金属锂的非均匀沉积,引发锉枝晶形核和生长。在可燃的有机电解质存在的情况下,锂枝晶的不可控生长会导致电池短路、失火,甚至爆炸。其次,由于金属锂化学性质极为活泼,会自发地与电解质甚至正极材料发生反应,这些不可逆反应会导致金属锂的损失,反应产物会使电池阻抗增加,进而引发电池容量衰减。再次,在电池的充放电循环过程中,金属锂负极无限的体积变化致使SEI膜破裂,新鲜金属锂不断暴露,从而导致电极的粉化及大量“死埋”的产生。
因此,现公司希望获得一种关于锂电池金属锂负极保护技术。
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