Retos a los que se enfrentan los electrolitos de las baterías de iones de litio y los cátodos de alta energía PlatoBlockchain Data Intelligence. Búsqueda vertical. Ai.

Retos a los que se enfrentan los electrolitos y los cátodos de alta energía de las baterías de iones de litio

Únase a la audiencia para un seminario web en vivo a las 3 p. m. BST/10 a. m. EDT el 21 de septiembre de 2022 para explorar los electrolitos de las baterías de iones de litio y los cátodos de alta energía

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Los avances en materiales para baterías de iones de litio (LIB) sostenibles, de bajo costo y de alta energía son vitales para la búsqueda de cero emisiones netas y para mitigar el cambio climático.

El electrodo positivo (cátodo) juega un papel clave en la energía general, el costo y la sostenibilidad de la batería. A corto plazo, la industria de las baterías está recurriendo a los cátodos de óxido de metal de transición en capas ricos en níquel (Ni). Sin embargo, los LIB con química catódica rica en Ni sufren problemas de desvanecimiento rápido del rendimiento que actualmente limitan su vida útil.

Este seminario web analiza el profundo impacto que tiene la composición de electrolitos en la vida útil de los LIB con cátodos ricos en Ni. Las complejas interacciones entre los cátodos ricos en Ni y los electrolitos a base de carbonato orgánico en la interfaz electrodo-electrolito (EEI) se exploran a la luz de un trabajo reciente, que demuestra el efecto perjudicial del carbonato de etileno (EC), un componente central de los electrolitos convencionales. cuando la batería está cargada.

Utilizando una combinación de espectrometría de masas electroquímica (OEMS) en línea, espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS), resonancia magnética nuclear (RMN) en solución, microscopía electrónica de transmisión (TEM) y espectroscopia de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES), un mecanismo se proporciona comprensión de los procesos de degradación en electrolitos que contienen EC y libres de EC.

Se discute una perspectiva sobre las necesidades conflictivas de electrolitos de los cátodos ricos en Ni y los ánodos LIB, y las implicaciones de los hallazgos para otros cátodos de próxima generación.

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dosis wesley es profesor asistente en la Escuela de Química de la Universidad de Leicester. Después de recibir su doctorado en química en 2015 de la Universidad de Newcastle, ocupó cargos posdoctorales en el grupo del Dr. Christopher Johnson en el Laboratorio Nacional de Argonne, y en los grupos del Prof. Michael De Volder y la Prof. Clare Grey en la Universidad de Cambridge. Su trabajo postdoctoral se centró en el estudio de materiales de electrodos avanzados para baterías de iones de litio de última generación; específicamente, ánodos basados ​​en silicio y cátodos de óxido de metal de transición en capas ricos en níquel. Wesley se unió a la facultad en Leicester en 2021. Su investigación investiga materiales de almacenamiento de energía para aplicaciones en varias químicas de baterías, incluidas las de iones de litio y "más allá" de las de iones de litio.

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