Li-ion-akkuelektrolyyttien ja korkean energian katodien haasteet PlatoBlockchain Data Intelligence. Pystysuuntainen haku. Ai.

Li-ion-akkujen elektrolyytit ja korkean energian katodit kohtaavat haasteita

Liity yleisöön live-webinaariin klo 3 BST/10 EDT 21. syyskuuta 2022, jossa tutkitaan litiumioniakkujen elektrolyyttejä ja korkean energian katodeja

Haluatko osallistua tähän webinaariin?

Energiaa säästävien, edullisien ja kestävien litiumioniakkujen (LIB) materiaalien kehitys on elintärkeää nollapäästöjen tavoittelemiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Positiivisella elektrodilla (katodilla) on keskeinen rooli akun kokonaisenergian, kustannusten ja kestävyyden kannalta. Lyhyellä aikavälillä akkuteollisuus on siirtymässä runsaasti nikkeliä (Ni) sisältäviin kerroksisiin siirtymämetallioksidikatodeihin. Kuitenkin LIB:t, joissa on runsaasti Ni-katodikemiaa, kärsivät nopeasta suorituskyvyn heikkenemisestä, mikä tällä hetkellä rajoittaa niiden käyttöikää.

Tässä webinaarissa käsitellään elektrolyyttikoostumuksen syvällistä vaikutusta Ni-rikasteisten katodien LIB:ien käyttöikään. Monimutkaisia ​​vuorovaikutuksia Ni-rikkaiden katodien ja orgaanisiin karbonaattiin perustuvien elektrolyyttien välillä elektrodi-elektrolyyttirajapinnassa (EEI) tutkitaan viimeaikaisen työn valossa, joka osoittaa eteenikarbonaatin (EC), joka on perinteisten elektrolyyttien ydinkomponentti, haitallinen vaikutus. kun akku on ladattu.

Käyttäen online-sähkökemiallisen massaspektrometrian (OEMS), sähkökemiallisen impedanssispektroskopian (EIS), liuoksen ydinmagneettiresonanssin (NMR), transmissioelektronimikroskoopin (TEM) ja induktiivisesti kytketyn plasma-optisen emissiospektroskopian (ICP-OES) yhdistelmää. EC-pitoisten ja EY-vapaiden elektrolyyttien hajoamisprosesseista ymmärretään.

Tarkastellaan näkökulmaa Ni-rikasteisten katodien ja LIB-anodien ristiriitaisiin elektrolyyttitarpeisiin ja havaintojen vaikutuksista muihin seuraavan sukupolven katodeihin.

Haluatko osallistua tähän webinaariin?

Li-ion-akkuelektrolyyttien ja korkean energian katodien haasteet PlatoBlockchain Data Intelligence. Pystysuuntainen haku. Ai.

Wesley annos on apulaisprofessori Leicesterin yliopiston kemian korkeakoulussa. Valmistuttuaan tohtorintutkintonsa kemiasta vuonna 2015 Newcastlen yliopistosta, hän työskenteli tohtoritehtävissä tohtori Christopher Johnsonin ryhmässä Argonnen kansallisessa laboratoriossa sekä professori Michael De Volderin ja professori Clare Greyn ryhmissä Cambridgen yliopistossa. Hänen tohtorintutkintonsa keskittyi kehittyneiden elektrodimateriaalien tutkimukseen seuraavan sukupolven litiumioniakkuja varten; erityisesti piipohjaiset anodit ja nikkelipitoiset kerrostetut siirtymämetallioksidikatodit. Wesley liittyi Leicesterin tiedekuntaan vuonna 2021. Hänen tutkimuksensa tutkii energian varastointimateriaaleja erilaisiin akkukemioihin, mukaan lukien litiumioni ja litiumionien "ulkopuoliset" ominaisuudet.

Li-ion-akkuelektrolyyttien ja korkean energian katodien haasteet PlatoBlockchain Data Intelligence. Pystysuuntainen haku. Ai.

Li-ion-akkuelektrolyyttien ja korkean energian katodien haasteet PlatoBlockchain Data Intelligence. Pystysuuntainen haku. Ai.

Li-ion-akkuelektrolyyttien ja korkean energian katodien haasteet PlatoBlockchain Data Intelligence. Pystysuuntainen haku. Ai.

Li-ion-akkuelektrolyyttien ja korkean energian katodien haasteet PlatoBlockchain Data Intelligence. Pystysuuntainen haku. Ai.

Aikaleima:

Lisää aiheesta Fysiikan maailma