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195.第195章固體電解質和納米多孔材料第195章固體電解質和納米多孔材料 科學島實驗室,樣品制備室中。
“嗯…暫時已經準備了四種典型的固體電解質。”
“氧化物類的固體電解質LLZO,還有硫化物類固體電解質Li3PS4和Li6PS5Cl,以及聚合物的PEO基電解質。”
“電池正極材料就采用硫正極吧,具體就是S/C復合材料。”
“負極就是鋰金屬。”
“然后…”
蕭易小心翼翼地取出了各種所需要用到的材料。
隨后便帶著這一堆的材料前往了隔壁的電化學測試室。
電化學測試室就是專門為電化學方面的實驗所準備的功能室,用于測試材料的電化學性能,特別是電池、電容器等能源材料的研究。
隨后,蕭易便開始準備組裝電池。
在手套箱中組裝電池,確保無水無氧環境,然后使用CR2032型扣式電池外殼,組裝順序為鋰金屬負極固體電解質硫正極。
隨后首先開始電化學測試,主要進行恒電流充放電測試和電化學阻抗譜測試。
目前來說,固態鋰電池已經能夠在實驗室中實現,只不過想要從實驗室中走向商業化應用,仍然差了很多。
當然,蕭易現在的實驗,主要是為了獲得相應的實驗數據,然后再發動自己的材料掌握,以此來選擇自己接下來研究的目標方向。
比如到底是選擇氧化物,還是硫化物,又或者是聚合物。
“嗯,恒電流充放電測試的話,就先測試50次循環好了。”
將每個電池搭建完成,而后統一開啟電路,等待循環結果。
當然,除此之外,還有納米壓痕測試。
使用納米壓痕儀測量固體電解質薄膜的硬度和彈性模量,通過這個方式,就可以測量各種固體電解質對于鋰枝晶的抑制作用。
蕭易自然也準備了更多組的材料,直接進行測試。
納米壓痕測試倒是很快就出了結果。
“唔…LLZO的硬度和彈性模量最高,其他電解質材料的機械強度就明顯低于LLZO,尤其是PEO基電解質,這種聚合物電解質,機械性能是最差的。”
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195.第195章固體電解質和納米多孔材料第195章固體電解質和納米多孔材料 科學島實驗室,樣品制備室中。
“嗯…暫時已經準備了四種典型的固體電解質。”
“氧化物類的固體電解質LLZO,還有硫化物類固體電解質Li3PS4和Li6PS5Cl,以及聚合物的PEO基電解質。”
“電池正極材料就采用硫正極吧,具體就是S/C復合材料。”
“負極就是鋰金屬。”
“然后…”
蕭易小心翼翼地取出了各種所需要用到的材料。
隨后便帶著這一堆的材料前往了隔壁的電化學測試室。
電化學測試室就是專門為電化學方面的實驗所準備的功能室,用于測試材料的電化學性能,特別是電池、電容器等能源材料的研究。
隨后,蕭易便開始準備組裝電池。
在手套箱中組裝電池,確保無水無氧環境,然后使用CR2032型扣式電池外殼,組裝順序為鋰金屬負極固體電解質硫正極。
隨后首先開始電化學測試,主要進行恒電流充放電測試和電化學阻抗譜測試。
目前來說,固態鋰電池已經能夠在實驗室中實現,只不過想要從實驗室中走向商業化應用,仍然差了很多。
當然,蕭易現在的實驗,主要是為了獲得相應的實驗數據,然后再發動自己的材料掌握,以此來選擇自己接下來研究的目標方向。
比如到底是選擇氧化物,還是硫化物,又或者是聚合物。
“嗯,恒電流充放電測試的話,就先測試50次循環好了。”
將每個電池搭建完成,而后統一開啟電路,等待循環結果。
當然,除此之外,還有納米壓痕測試。
使用納米壓痕儀測量固體電解質薄膜的硬度和彈性模量,通過這個方式,就可以測量各種固體電解質對于鋰枝晶的抑制作用。
蕭易自然也準備了更多組的材料,直接進行測試。
納米壓痕測試倒是很快就出了結果。
“唔…LLZO的硬度和彈性模量最高,其他電解質材料的機械強度就明顯低于LLZO,尤其是PEO基電解質,這種聚合物電解質,機械性能是最差的。”