全固態(tài)薄膜鋰電池研究進展
本文關鍵詞:全固態(tài)薄膜鋰電池研究進展
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【摘要】:同鋰離子電池相比,全固態(tài)鋰電池不僅安全性好,而且在提高比能量、比功率密度以及循環(huán)性能方面也有更大的空間,從而得到廣泛關注。在現(xiàn)有全固態(tài)鋰電池中全固態(tài)薄膜鋰電池(TFB)的制備工藝成熟,電池性能優(yōu)異,已率先實現(xiàn)了商品化生產(chǎn)。同傳統(tǒng)的鋰離子電池不同,TFB的主要制備方法是物理成膜形成致密正極、電解質(zhì)和負極薄膜,各層薄膜采用原位疊加方式形成。本文總結(jié)了近十年來TFB的研究工作,力圖囊括全固態(tài)薄膜電池的完整制備過程以及各制備環(huán)節(jié)的技術進展和存在的科學技術問題。本文首先分述了固態(tài)電解質(zhì)薄膜、正極薄膜、負極薄膜等三個主要構(gòu)成部分的研究進展和關鍵問題,在此基礎上,歸納了電極/電解質(zhì)界面的設計、制備以及TFB制備過程及其關鍵問題和技術的研究進展,最后還介紹了基底、集流體、封裝三個輔助部分的制備過程以及最近報道的新型特殊結(jié)構(gòu)TFB。
【作者單位】: 上?臻g電源研究所空間電源技術國家重點實驗室;
【關鍵詞】: 全固態(tài)薄膜電池(TFB) 固態(tài)電解質(zhì)薄膜 正極薄膜 負極薄膜 TFB固相界面
【分類號】:TM912
【正文快照】: 電池通過把電能轉(zhuǎn)化為化學能,滿足了可攜帶電源的需求。電池中的基本化學物理過程是伴隨著 電子轉(zhuǎn)移反應時在正負極之間的荷電離子傳輸。目前絕大多數(shù)電池采用液態(tài)電解質(zhì)實現(xiàn)離子傳輸過程[1],這是因為液態(tài)電解液中的離子同周圍環(huán)境中的離子、分子之間的物理化學作用力弱,束縛
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,本文編號:1057042
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