隨着電動汽車和便攜式電子設備對能量密度的需求不斷增加,傳統的鋰離子電池(LIBs)逐漸接近其理論能量密度的極限,因此,開發高能量密度的鋰金屬電池(LMBs)成爲了下一代電池技術的重要研究方向。鋰金屬電池具有比傳統鋰離子電池更高的能量密度,但其面臨着諸多挑戰,特別是在高電壓下,鋰金屬電池的電解質分解、鋰枝晶生長以及電極界面不穩定等問題顯著影響了其循環穩定性。因此,如何設計穩定的電化學界相層(SEI/...
網頁鏈接隨着電動汽車和便攜式電子設備對能量密度的需求不斷增加,傳統的鋰離子電池(LIBs)逐漸接近其理論能量密度的極限,因此,開發高能量密度的鋰金屬電池(LMBs)成爲了下一代電池技術的重要研究方向。鋰金屬電池具有比傳統鋰離子電池更高的能量密度,但其面臨着諸多挑戰,特別是在高電壓下,鋰金屬電池的電解質分解、鋰枝晶生長以及電極界面不穩定等問題顯著影響了其循環穩定性。因此,如何設計穩定的電化學界相層(SEI/...
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