Популярные приложения

Литиевые батареи и новые источники энергии

Литиевые батареи и новые источники энергии


Технология ZEPTOOLS, позволяющая проводить исследования in situ механизма работы материалов литий-ионных батарей, способствует развитию исследований, разработок и применению высокоэффективных литий-ионных батарей.

Решение


Advanced Energy Materials: Влияние микроструктуры на рост натриевых нитей в полностью твердотельных натриевых аккумуляторах

Твердоэлектролитные аккумуляторы (ASSB) с металлическими анодами, такими как Li и Na, по прогнозам будут обладать высокой энергетической и мощностной плотностью и преодолевать ограничения по безопасности, присущие их жидким аналогам — литий‑ионным и натрий‑ионным батареям. Ключевым компонентом ASSB является твёрдый электролит (SE), граница раздела которого с материалами электродов играет решающую роль для стабильности и кинетики работы ячейки. Оксидные твёрдые натриевые электролиты, такие как Na3.4Zr2Si2.4P0.6O12 и Na‑β″‑алюминат, характеризуются стабильностью по отношению к натриевому металлическому аноду и высокой ионной проводимостью; они могут быть применимы в твердоэлектролитных батареях с быстрой зарядкой и, следовательно, представляют значительный потенциал для использования в ASSB при комнатной температуре.

Система электроизмерений in situ компании Zeyou Technology способствовала достижению научных результатов немецкого KIT: выявлена кооперативная роль катионов в аноде литий‑ионных аккумуляторов на основе высокоэнтропийных оксидов.

«Оксиды высокой энтропии» (high entropy oxides, HEOs), представляющие собой химически неупорядоченные многокатионные металлические оксиды, привлекли широкое внимание как материалы для анодов литиевых аккумуляторов.

Настольный сканирующий электронный микроскоп ZEM20 содействует разработке литиевых батарей на основе трёхкомпонентных материалов.

В условиях постоянно растущего спроса на экологически чистые источники энергии современные материалы для хранения энергии, в особенности литий‑ионные аккумуляторы, всё шире применяются в электромобилях и устройствах мобильного интернета. Среди них слоистые материалы на основе трёх элементов — никеля, кобальта и марганца — благодаря высокой удельной энергоёмкости системы, широкому кругу доступных сырьевых ресурсов и относительно простому процессу синтеза признаны одними из наиболее перспективных катодных материалов.

Самоограничивающееся осаждение металлического натрия в аморфной углеродной трубчатой решётке способствует созданию высокопроизводительных и сверхстабильных натрий‑металлических аккумуляторов.

По мере бурного развития электромобилей и портативной электроники технология литий‑ионных аккумуляторов сталкивается с узким местом, связанным с дефицитом ресурсов. В целях создания устойчивых электрохимических систем хранения энергии натрий‑ионные аккумуляторы, благодаря обилию запасов натрия и теоретической удельной емкости до 1166 мАч/г, рассматриваются как перспективная технология аккумуляторов следующего поколения.

Примеры применения электронного микроскопа ZEM18 в области литиевых аккумуляторов и новых энергетических технологий

Примеры применения в сфере литиевых аккумуляторов и новых энергетических технологий

Внутрикристаллическое наблюдение за явлением высоконапряжённого коллапса кристаллической решётки слоистого высоко‑никелевого трёхкомпонентного катодного материала NCM и сопровождающим его динамическим процессом образования дефектов.

Слоистый высоко никелевый трикомпонентный катод NCM является широко используемым в электромобилях коммерческим материалом для катодов литий‑ионных аккумуляторов с высокой емкостью. Однако структурное ухудшение, возникающее в процессе циклирования, приводит к необратимому снижению емкости; при этом основными проявлениями этого ухудшения являются межслойное скольжение (planar gliding) и микротрещины внутри кристаллов, возникающие при высоких напряжениях.
< 1234567 > Перейти на стр.