kiến thức về pin lithium-ion trạng thái rắn
Bạn có biết pin lithium-ion thể rắn là gì không? Với sự phát triển vượt bậc của xã hội, pin lithium-ion thể rắn của chúng ta cũng phát triển như vũ bão, vậy bạn đã biết phân tích chi tiết về pin lithium-ion thể rắn chưa? Tiếp theo, hãy để Xiaobian dẫn dắt bạn tìm hiểu kiến thức liên quan một cách chi tiết.
Cái gọi là" pin lithium toàn thể rắn" là một loại pin lithium có điện cực và vật liệu điện phân được sử dụng trong phạm vi nhiệt độ làm việc đều ở trạng thái rắn, không có bất kỳ thành phần chất lỏng nào và tên đầy đủ là" pin lithium điện phân trạng thái rắn toàn bộ" ;. Do đó, pin lithium trạng thái rắn đầy đủ, đã là một từ không thể ít hơn, không thể thay đổi cuộc gọi ngắn nhất. Để giúp hiểu rõ hơn, Giáo sư Ouyang nói rằng điều này giống như" trạng thái rắn đầy đủ" và" trạng thái rắn" ;," pin lithium" và" pin lithium-ion" không phải là một khái niệm. Pin lithium rắn đầy đủ này được chia thành pin chính lithium rắn đầy đủ và pin thứ cấp lithium rắn đầy đủ, pin chính đã được sử dụng. Pin thứ cấp lithium thể rắn đầy đủ được chia thành pin lithium-ion thể rắn đầy đủ và pin lithium kim loại, đây là hai khái niệm cần phân biệt.
Cái gọi là pin lithium-ion trạng thái rắn ở dạng trạng thái rắn không phụ thuộc vào điện cực và chất điện phân. Các loại pin lithium-ion thường được sử dụng trên thị trường đều được làm từ vật liệu điện phân lỏng hoặc polyme.
Pin thứ cấp màng lithium rắn được chuẩn bị thành một màng mỏng trên chất nền theo thứ tự cực dương, chất điện phân và cực âm, và được bao bọc thành một pin. Trong quá trình chuẩn bị, công nghệ tương ứng sẽ được sử dụng để chuẩn bị pin. Nói chung, nhiều cực âm được điều chế bằng công nghệ lắng đọng nhiệt chân không và liti kim loại (VD). Điện phân và cực dương bao gồm cực âm oxit có thể được sử dụng bằng các kỹ thuật phún xạ khác nhau như phún xạ tần số vô tuyến (RFS), phún xạ điều khiển từ tính RF (RFMS), v.v.
Chất lỏng kết hợp với chất rắn rất dễ dàng và thẩm thấu vào trong. Nhưng sự tiếp xúc và độ ổn định của chất rắn và chất rắn không quá tốt, đó là một vấn đề lớn với nó. Mặc dù độ dẫn điện của ion lithium của chất điện phân sunfua đã được cải thiện, nhưng vẫn còn các vấn đề về độ ổn định và tiếp xúc bề mặt. Vấn đề thứ ba là khả năng tiêu thụ của liti kim loại. Trong chất điện phân trạng thái rắn, bề mặt liti cũng có các vấn đề về sự phát triển tinh thể nhánh và silic hóa. Khả năng lưu thông và thậm chí cả tính an toàn của nó vẫn cần được nghiên cứu. Ngoài ra, chi phí sản xuất cao cũng là một vấn đề lớn trong quá trình phát triển của nó.
Tất nhiên, pin thể rắn cũng đang phải đối mặt với một số vấn đề phát triển, trong đó lớn nhất là độ dẫn điện của nó có một khoảng cách rất lớn với chất điện phân lỏng. Hơn nữa, tính ổn định bề mặt giữa chất điện phân ở trạng thái rắn và vật liệu làm điện cực cũng là một trong những vấn đề cần giải quyết.
Trong quá trình chuẩn bị, do độ đàn hồi kém của màng điện phân trạng thái rắn hiện tại, quá trình tải của pin trạng thái rắn nghiêng về lớp nhiều hơn so với quá trình cuộn dây, nhưng quá trình chia nhỏ không rõ ràng. Về thiết bị sản xuất, mặc dù pin thể rắn rất khác so với pin lithium-ion truyền thống, nhưng không có gì khác biệt về bản chất ngoại trừ thiết bị tùy chỉnh trong quá trình phủ và đóng gói, và môi trường sản xuất phải được thực hiện trong một phòng sấy đòi hỏi khắt khe hơn.
Chất điện phân ở trạng thái rắn chủ yếu được phân thành hai loại chất điện phân, chất điện phân vô cơ và vật liệu điện phân polyme. Một số thông số đánh giá chất điện ly ở trạng thái rắn chủ yếu bao gồm: độ dẫn ion cao, điện trở tỷ lệ diện tích ion thấp, điện trở tỷ lệ diện tích điện tử cao, độ chọn lọc ion cao, cửa sổ ổn định điện hóa rộng, tương thích hóa học tốt, ổn định nhiệt tuyệt vời, hiệu suất cơ học tuyệt vời, chuẩn bị đơn giản quy trình, giá thấp, tích hợp dễ dàng và thân thiện với môi trường.
Trên đây là phần phân tích chi tiết những kiến thức liên quan về pin lithium-ion thể rắn, chúng ta cần không ngừng tích lũy kinh nghiệm thực tế để thiết kế ra những sản phẩm tốt hơn, vì sự phát triển tốt hơn của xã hội.





