A Li-ion akkumulátor-elektrolitokkal és a nagy energiájú katódokkal szembeni kihívások, a PlatoBlockchain Data Intelligence. Függőleges keresés. Ai.

A Li-ion akkumulátor-elektrolitokkal és a nagy energiájú katódokkal szembeni kihívások

Csatlakozzon a közönséghez egy élő webináriumhoz 3. szeptember 10-én 21:2022 BST/XNUMX:XNUMX EDT-kor, ahol a Li-ion akkumulátorok elektrolitjait és a nagy energiájú katódokat fedezheti fel.

Szeretnél részt venni ezen a webináriumon?

A nagy energiájú, alacsony költségű és fenntartható lítium-ion akkumulátorok (LIB) alapanyagainak fejlesztése létfontosságú a nulla nettó kibocsátás eléréséhez és az éghajlatváltozás mérsékléséhez.

A pozitív elektróda (katód) kulcsszerepet játszik az akkumulátor teljes energiájában, költségében és fenntarthatóságában. Az akkumulátoripar rövid távon a nikkelben (Ni) gazdag réteges átmenetifém-oxid katódok felé fordul. A Ni-dús katód kémiájú LIB-k azonban gyors teljesítmény-fakulási problémákkal küzdenek, amelyek jelenleg korlátozzák élettartamukat.

Ez a webinárium megvitatja azt a mélyreható hatást, amelyet az elektrolit összetétele gyakorol a Ni-dús katóddal rendelkező LIB-k élettartamára. A Ni-ben gazdag katódok és a szerves karbonát alapú elektrolitok közötti komplex kölcsönhatásokat az elektród-elektrolit határfelületen (EEI) a közelmúltban végzett munka fényében tárják fel, amely bemutatja az etilén-karbonát (EC) káros hatását, amely a hagyományos elektrolitok alapvető összetevője. amikor az akkumulátor fel van töltve.

Online elektrokémiai tömegspektrometria (OEMS), elektrokémiai impedancia spektroszkópia (EIS), oldatos magmágneses rezonancia (NMR), transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) és induktív csatolású plazma-optikai emissziós spektroszkópia (ICP-OES) kombinációját alkalmazva. Az EC-tartalmú és EC-mentes elektrolitok lebomlási folyamatainak megértése biztosított.

Megvitatják a Ni-dús katódok és a LIB anódok ellentmondó elektrolitszükségletének perspektíváját, valamint az eredmények más következő generációs katódokra vonatkozó következményeit.

Szeretnél részt venni ezen a webináriumon?

A Li-ion akkumulátor-elektrolitokkal és a nagy energiájú katódokkal szembeni kihívások, a PlatoBlockchain Data Intelligence. Függőleges keresés. Ai.

Wesley adag a Leicesteri Egyetem Kémiai Karának adjunktusa. Miután 2015-ben kémiából doktorált a Newcastle-i Egyetemen, posztdoktori pozíciókat töltött be Dr. Christopher Johnson csoportjában az Argonne National Laboratory-ban, valamint Prof. Michael De Volder és Prof. Clare Grey csoportjaiban a Cambridge-i Egyetemen. Posztdoktori munkája a következő generációs lítium-ion akkumulátorok fejlett elektródaanyagainak tanulmányozására összpontosított; konkrétan szilícium alapú anódok és nikkelben gazdag réteges átmenetifém-oxid katódok. Wesley 2021-ben csatlakozott a leicesteri karhoz. Kutatásai energiatároló anyagokat kutatnak különféle akkumulátorkémiai alkalmazásokhoz, beleértve a lítium-iont és a lítium-ionon túl.

A Li-ion akkumulátor-elektrolitokkal és a nagy energiájú katódokkal szembeni kihívások, a PlatoBlockchain Data Intelligence. Függőleges keresés. Ai.

A Li-ion akkumulátor-elektrolitokkal és a nagy energiájú katódokkal szembeni kihívások, a PlatoBlockchain Data Intelligence. Függőleges keresés. Ai.

A Li-ion akkumulátor-elektrolitokkal és a nagy energiájú katódokkal szembeni kihívások, a PlatoBlockchain Data Intelligence. Függőleges keresés. Ai.

A Li-ion akkumulátor-elektrolitokkal és a nagy energiájú katódokkal szembeni kihívások, a PlatoBlockchain Data Intelligence. Függőleges keresés. Ai.

Időbélyeg:

Még több Fizika Világa