随着电动汽车和便携式电子设备对能量密度的需求不断增加,传统的锂离子电池(LIBs)逐渐接近其理论能量密度的极限,因此,开发高能量密度的锂金属电池(LMBs)成为了下一代电池技术的重要研究方向。锂金属电池具有比传统锂离子电池更高的能量密度,但其面临着诸多挑战,特别是在高电压下,锂金属电池的电解质分解、锂枝晶生长以及电极界面不稳定等问题显著影响了其循环稳定性。因此,如何设计稳定的电化学界相层(SEI/...
网页链接随着电动汽车和便携式电子设备对能量密度的需求不断增加,传统的锂离子电池(LIBs)逐渐接近其理论能量密度的极限,因此,开发高能量密度的锂金属电池(LMBs)成为了下一代电池技术的重要研究方向。锂金属电池具有比传统锂离子电池更高的能量密度,但其面临着诸多挑战,特别是在高电压下,锂金属电池的电解质分解、锂枝晶生长以及电极界面不稳定等问题显著影响了其循环稳定性。因此,如何设计稳定的电化学界相层(SEI/...
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