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第194章 固体电解质和纳米多孔材料

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195.第195章固体电解质和纳米多孔材料第195章固体电解质和纳米多孔材料  科学岛实验室,样品制备室中。

  “嗯……暂时已经准备了四种典型的固体电解质。”

  “氧化物类的固体电解质LLZO,还有硫化物类固体电解质Li3PS4和Li6PS5Cl,以及聚合物的PEO基电解质。”

  “电池正极材料就采用硫正极吧,具体就是S/C复合材料。”

  “负极就是锂金属。”

  “然后……”

  萧易小心翼翼地取出了各种所需要用到的材料。

  随后便带着这一堆的材料前往了隔壁的电化学测试室。

  电化学测试室就是专门为电化学方面的实验所准备的功能室,用于测试材料的电化学性能,特别是电池、电容器等能源材料的研究。

  随后,萧易便开始准备组装电池。

  在手套箱中组装电池,确保无水无氧环境,然后使用CR2032型扣式电池外壳,组装顺序为锂金属负极固体电解质硫正极。

  随后首先开始电化学测试,主要进行恒电流充放电测试和电化学阻抗谱测试。

  目前来说,固态锂电池已经能够在实验室中实现,只不过想要从实验室中走向商业化应用,仍然差了很多。

  当然,萧易现在的实验,主要是为了获得相应的实验数据,然后再发动自己的材料掌握,以此来选择自己接下来研究的目标方向。

  比如到底是选择氧化物,还是硫化物,又或者是聚合物。

  “嗯,恒电流充放电测试的话,就先测试50次循环好了。”

  将每个电池搭建完成,而后统一开启电路,等待循环结果。

  当然,除此之外,还有纳米压痕测试。

  使用纳米压痕仪测量固体电解质薄膜的硬度和弹性模量,通过这个方式,就可以测量各种固体电解质对于锂枝晶的抑制作用。

  萧易自然也准备了更多组的材料,直接进行测试。

  纳米压痕测试倒是很快就出了结果。

  “唔……LLZO的硬度和弹性模量最高,其他电解质材料的机械强度就明显低于LLZO,尤其是PEO基电解质,这种聚合物电解质,机械性能是最差的。”

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195.第195章固体电解质和纳米多孔材料第195章固体电解质和纳米多孔材料  科学岛实验室,样品制备室中。

  “嗯……暂时已经准备了四种典型的固体电解质。”

  “氧化物类的固体电解质LLZO,还有硫化物类固体电解质Li3PS4和Li6PS5Cl,以及聚合物的PEO基电解质。”

  “电池正极材料就采用硫正极吧,具体就是S/C复合材料。”

  “负极就是锂金属。”

  “然后……”

  萧易小心翼翼地取出了各种所需要用到的材料。

  随后便带着这一堆的材料前往了隔壁的电化学测试室。

  电化学测试室就是专门为电化学方面的实验所准备的功能室,用于测试材料的电化学性能,特别是电池、电容器等能源材料的研究。

  随后,萧易便开始准备组装电池。

  在手套箱中组装电池,确保无水无氧环境,然后使用CR2032型扣式电池外壳,组装顺序为锂金属负极固体电解质硫正极。

  随后首先开始电化学测试,主要进行恒电流充放电测试和电化学阻抗谱测试。

  目前来说,固态锂电池已经能够在实验室中实现,只不过想要从实验室中走向商业化应用,仍然差了很多。

  当然,萧易现在的实验,主要是为了获得相应的实验数据,然后再发动自己的材料掌握,以此来选择自己接下来研究的目标方向。

  比如到底是选择氧化物,还是硫化物,又或者是聚合物。

  “嗯,恒电流充放电测试的话,就先测试50次循环好了。”

  将每个电池搭建完成,而后统一开启电路,等待循环结果。

  当然,除此之外,还有纳米压痕测试。

  使用纳米压痕仪测量固体电解质薄膜的硬度和弹性模量,通过这个方式,就可以测量各种固体电解质对于锂枝晶的抑制作用。

  萧易自然也准备了更多组的材料,直接进行测试。

  纳米压痕测试倒是很快就出了结果。

  “唔……LLZO的硬度和弹性模量最高,其他电解质材料的机械强度就明显低于LLZO,尤其是PEO基电解质,这种聚合物电解质,机械性能是最差的。”

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