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標簽 > 電解液
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高能量密度鋰-氧氣電池正極充放電過程緩慢的氧氣還原反應(ORR)和氧氣析出反應(OER)動力學,導致電池充放電極化大、循環效率低,嚴重制約鋰-氧氣電池實際應用。
近年來,高濃縮電解液(HCE)、局部高濃縮電解質(LHCE)、和弱溶劑化電解液(WSE)的新設計概念將鋰金屬負極的循環可逆性帶入了一個新時代,其中的核心...
由于其高理論體積容量(5855 mAh cm?3)、低氧化還原電位(?0.762 V vs. SHE)和本征安全性,水系鋅(Zn)電池引起了廣泛的關注。
量子點上豐富的含氧基團被金屬Zn還原,從而與氧化的Zn2+相互作用,在Zn表面形成Zn-O鍵。為Zn2+預成核提供了豐富的位點。
固體硫化物電解液(SSSEs)與鋰負極和氧化物正極的結合可以使全固態金屬鋰電池(ASSLMB)的能量密度成倍增加。
鋰硫電池因為高達2600 Wh kg?1的理論能量密度極具應用潛力,但是多硫化物的“穿梭效應”以及硫的膨脹問題限制了其應用。
提高鋰離子電池(LIBs)對極端溫度、天氣的耐受能力對于其全球化發展至關重要。然而,寬溫域LIBs面臨很多挑戰,非常需要在界面動力學和熱穩定性質上得到進...
本文作者對扣式鋰離子電池進行充放電性能測試,通過分析不同EC基電解液添加劑比例下電池的放電比容量、首次庫侖效率、循環穩定性等,探究EC基電解液添加劑對S...
提高鋰離子電池(LIBs)對極端溫度、天氣的耐受能力對于其全球化發展至關重要。然而,寬溫域LIBs面臨很多挑戰,非常需要在界面動力學和熱穩定性質上得到進...
對稱電池的制作。先將正、負極極片保留單層活性物質,并分別沖壓成40mm×50mm,42mm×52mm,與隔膜組裝成單層疊片電池,然后注液、化成[0.05...
當然電池中氫氣的來源,最清楚的是水的分解。如果負極使用PVDF作為粘結劑,PVDF與鋰枝晶反應,會脫氫產生氫氣。在更高溫度下,鋰枝晶與其它粘結劑反應也會...
多晶高鎳層狀過渡金屬氧化物 (NRLO) 是商用鋰離子電池中很有前途的正極,尤其是應用于電動汽車市場。
鋰離子電池(LIBs)的電化學反應發生在電極/電解液界面,這些反應的動力學顯著影響LIBs的倍率性能。
相比于鋰離子電池,鈉離子電池具有一些獨特的優勢,可在零下40攝氏度左右運行,低溫下充放電安全性較高,鈉充電時不易發生內短路,并且回收更環保,在中低續航新...
在富鎳層狀正極材料中,由于Ni3+/4+: eg軌道和O2-: 2p軌道存在明顯的重疊,即σ-型雜化,充電過程中參與電荷補償的氧陰離子會被部分氧化成O-...
鋰離子電池一般工藝是將活性物質、導電劑、粘結劑和溶劑一起配制漿料,利用涂布設備在集流體(一般是銅箔或者鋁箔)涂布一層具有一定厚度的漿料,經過烘干后再進行...
交通工具的電氣化對于減少碳排放和減緩氣候變化至關重要。然而,對于續航里程更長的電動汽車,需要能量密度高達500 Wh kg-1的可充電電池。
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