层状氧化物正极回收新技术---利润高达35美元/千克
近几十年来,凭借较高的能量密度和长循环寿命,锂离子电池已广泛应用于移动电子设备、电动汽车和储能系统。然而,报废电池的资源化处理仍是一大难题。传统回收方法(火法/湿法冶金)因其广泛的工业基础和成熟的体系可以被方便地改进以适应电池回收的目标,但这些方法存在其固有的
近几十年来,凭借较高的能量密度和长循环寿命,锂离子电池已广泛应用于移动电子设备、电动汽车和储能系统。然而,报废电池的资源化处理仍是一大难题。传统回收方法(火法/湿法冶金)因其广泛的工业基础和成熟的体系可以被方便地改进以适应电池回收的目标,但这些方法存在其固有的
无阳极锂金属电池(AFLMBs)以其完全锂化的正极和裸露的集流体为特点,通过消除阳极的浆料涂布工序,提高了理论能量密度并降低了制造成本。然而,其实际应用部署受到了一些因素的阻碍,包括由于寄生界面劣化、正极结构崩塌以及化成循环期间在集流体上不可逆的锂沉积导致的阳
锂离子电池在消费电子、电动交通和大型储能等领域具有不可替代的地位,但随着对更高能量密度、更安全和更宽工作电压的需求不断提升,传统液态电解质体系逐渐面临瓶颈。全固态电池(All-Solid-StateBattery,ASSB)由于固态电解质在热稳定性和安全性方面
提高锂离子电池(LIBs)的能量密度对于满足对高性能能量存储和转换系统日益增长的需求至关重要,开发使用高容量和高电压正极材料的高电压LIBs对于增强能量密度是有希望的。然而,传统的正极和电解液材料在高工作电压下面临严重的分解和结构退化。