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日本開發固體電解質新原理氫氣傳感器

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2019-09-16 10:22:321152

研究人員開發出一種基于聚合物的固體電解質 可用于生產自我修復商業電池

鋰離子電池因內部經常短路而臭名昭著,內部短路會點燃電池的液體電解質,導致電池爆炸從而引發火災。近日,伊利諾伊大學的工程師已經開發出一種基于聚合物的固體電解質,這種電解質在損壞后可以自愈,也可以在不使用刺激性化學物質或高溫的情況下進行回收。
2019-12-25 14:21:39636

固體聚合物電解質助力電池自我修復

鋰離子電池很容易出現內部短路現象,造成電解液燃燒,發生爆炸和火災。據外媒報道,伊利諾伊大學(University of Illinois)的工程師,開發出一種固體聚合物電解質,幫助制造商生產可循環、自我修復的商用電池。
2020-01-15 17:25:122654

電池電解液和電解質的區別_電池電解液和電解質的兩種形態

電解質電解液不是一樣的,電解液包含電解質,因為電解質是固態,一般是指離子狀態的物質,電解液溶解在液態溶劑中形成了電解液,是指能導電的一種液體,會因為使用環境不同、物質配方會不同,但是功能是一樣的,就是具有導電的功能。
2020-04-16 09:40:1022328

電解質傾角計與MEMS傾角計

近年來,微電子機械系統(MEMS)的應用越來越普遍與電解質型傾角傳感器相比,MEMS型產品通常尺寸更小,成本更低,因而成為生產制造中廣受歡迎的元件。既然MEMS具備如此吸引人的特性,為什么人們仍在
2020-05-13 09:29:471361

新型固體材料可替代電池中的易燃液體電解質

在電池充放電過程中,鋰離子通過電解質在正負極之間穿梭。大多數鋰離子電池使用的是液體電解質,如果電池被擊穿或短路,電解質就會燃燒。與之相反,固體電解質很少著火,而且可能更有效。
2020-09-25 10:21:10810

鋰離子電池堆電解質的要求及對電池性能的影響

。 圖1 鋰離子電池電解質的基本要求二、鋰離子電池電解質的分類根據電解質的存在狀態可將鋰電池電解質分為液體電解質固體電解質和固液復合電解質。液體電解質包括有機液體電解質和室溫離子液體電解質固體電解質包括固體聚合物電解質和無
2020-12-30 10:41:473413

剖析穩定鋰金屬電池的長效固體電解質界面

由鋰金屬陽極、酯基電解質、富鎳Li[NixCoyMn1-x-y]O2(NCM)陰極組成的鋰電池已成為下一代儲能技術的潛在候選者。然而,尋找一種能高度兼容NCM陰極,同時在鋰金屬陽極表面形成穩定固體
2021-06-04 15:25:052268

氫氣傳感器有哪幾種類型

氫氣傳感器相比較于其他的傳感器,在很多領域并沒有很常見。但是氫氣傳感器在其特定領域(如氫氣濃度測量)也有著很大的應用。氫氣傳感器是一種檢測氫氣并產生與氫氣濃度成正比的電信號的傳感器裝置。氫氣傳感器
2022-03-29 17:58:027744

QCA45系列汽車級片式固體電解質鉭電容器

QCA45系列汽車級片式固體電解質鉭電容器
2022-07-23 09:28:230

CA45系列常規片式固體電解質鉭電容

CA45系列常規片式固體電解質鉭電容
2022-07-23 09:27:370

CA45L系列低ESR型固體電解質鉭電容器

CA45L系列低ESR型固體電解質鉭電容器
2022-07-23 09:25:320

濃度極化誘導相變穩定聚合物電解質中的鋰鍍

本工作利用具有高時間分辨率、成像速度和靈敏度的受激拉曼散射(SRS)顯微鏡研究了固體聚合物電解質(SPE)與電極的相互作用。結果表明,濃差極化并沒有促進晶須的生成,而是降低了鋰/電解質界面的鹽濃度,使單相PEO電解質轉變為兩相PEO電解質
2022-09-06 10:39:131399

鈉離子電池的電解質分類

固態電解質材料主要包括三種類型:無機固態電解質、聚合物固態電解質、復合固態電解質
2022-10-09 09:14:513095

關于高空氣穩定性的硫化物固態電解質

重要的一部分,硫化物固體電解質因其超高的離子電導率(可達到10-3-10-2與目前液態電解質離子電導率相當)受到了廣泛的關注。然而傳統的硫化物固體電解質存在空氣穩定性差、合成成本較高、與鋰負極界面穩定性差等問題限制了其商業化應用,因此如何解決這些問題是實現硫化物固體電解質大規模應用的重點難題。
2022-11-02 11:55:162630

如何有效構建固體電解質的高親鋰界面?

固態電池由于高比能和高安全性被認為是下一代鋰離子電池的候選者。固態電解質是固態電池的核心部件,立方石榴石型Li7La3Zr2O12(LLZO)固態電解質(SSE)因具有較高的離子電導率、較寬的電化學窗口
2022-11-24 09:23:32701

固態電池電解質的分類及性能對比

固態電池與現今普遍使用的鋰電池不同的是:固態電池使用固體電極和固體電解質。固態電池的核心是固態電解質,主要分為三種:聚合物、氧化物與硫化物。與傳統鋰電池具有不可燃、耐高溫、無腐蝕、不揮發的特性。
2022-11-30 09:14:5310993

超薄固體電解質膜用于全固態鋰電池

全固態鋰電池因其高能量密度和更高的安全性,有望滿足下一代儲能技術要求。在所有的固體電解質中,硫固體電解質因其較高的離子電導率、較低的晶界電阻、加工簡單而受到越來越多的關注。
2023-01-10 09:28:341684

AM:用于安全鋰金屬電池的熱響應電解質

近日,清華大學張強教授和東南大學程新兵教授,設計了一種具有熱響應特性的新型電解質體系,極大地提高了1.0 Ah LMBs的熱安全性。具體來說,碳酸乙烯酯(VC)與偶氮二異丁腈作為熱響應溶劑被引入,以提高固體電解質界面相(SEI)和電解質的熱穩定性。
2023-01-10 15:31:42690

開發相容性高的石榴石-液態電解質界面

混合固液電解質概念是解決固態電解質和鋰負極/正極之間界面問題的最佳方法之一。然而,由于高度反應性的化學和電化學反應,在界面處形成的固液電解質層在較長的循環期間會降低電池容量和功率。
2023-01-11 11:04:10720

聚合物電解質離子電導率及界面穩定性的影響因素

高性能固態電解質通常包括無機陶瓷/玻璃電解質和有機聚合物電解質。由于無機電解質與電極之間界面接觸差、界面電阻大等問題,聚合物基固體電解質(SPE)和聚合物-無機復合電解質因其具有更高的柔性、更好的界面接觸和更易于大規模生產等優勢,被認為是未來全固態電池更有前景的候選材料。
2023-02-03 10:36:192049

固態電解質電導性 (Solid系列)

團體標準《固態鋰電池用固態電解質性能要求及測試方法》指出固態電解質性能優劣的最主要性能指標為離子電導率、電子電導率和界面穩定性,其中最核心的是界面控制。 川源科技結合當前實際需求,在原有粉末電導率的平臺上開發了新一代的一站式固體電解質電導性及其電化學性能的評價系統--Solid X
2023-06-25 16:43:28463

新型固體電解質材料可提高電池安全性和能量容量

利物浦大學的研究人員公布了一種新型固體電解質材料,這種材料能夠以與液體電解質相同的速度傳導鋰離子,這是一項可能重塑電池技術格局的重大突破。
2024-02-19 16:16:52281

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