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標簽 > 電解質
電解質是溶于水溶液中或在熔融狀態下就能夠導電的化合物。根據其電離程度可分為強電解質和弱電解質,幾乎全部電離的是強電解質,只有少部分電離的是弱電解質。
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在鋰負極原位形成過程中,動態的機械應力會影響初始鋰金屬沉積形貌,導致電池可逆性較差。
利用海藻酸鈉粘結劑和水溶劑制備CuF2電極可以抑制CuF2在有機電解質中的溶解
本工作通過CuF2、水和SA混合到電極漿料實現在CuF2納米粒子表面原位形成Cu2+配位SA層,交聯的SA能夠實現Li+的傳輸,但它阻礙Cu2+的傳輸,...
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...
除了在熱力學上負極的高反應性外,負極表面結構對反應過程也會產生影響。因此,從微觀層面了解電解質在負極表面的反應過程迫在眉睫。
一種高壓高離子導的“陶瓷包超濃縮離子凝膠”(SIC)新型混合電解質
受離子液體優越的電導率(>10-3 S cm-1)啟發,通過增加有機溶劑中的鹽濃度導致溶劑分子的缺乏,可以顯著改變離子溶劑化結構,從而導致許多不尋...
本文證實去除咖啡因中的甲基降低了HOR/HER動力學,表明甲基在反應中不是旁觀者??Х纫蛑饾u去甲基化為茶堿和黃嘌呤,導致Hupd特征部分恢復(圖2d)。
然而,目前為止,人們對不同氟化電解質的功能,以及其如何影響非活性鋰的形成仍不了解。因此,需要通過先進的表征技術,對鋰負極上的非活性鋰,SEI等組分進行定量研究。
由于在近中性電解質中陰極上形成堿性鹽,空氣自充電水性金屬離子電池在自充電循環后通常會出現容量損失。近日,南開大學 牛志強 團隊在酸性電解質中開發了基于質...
固態電池被認為是下一代電池的重要候選者,是因為它們有望同時實現高能量密度和安全性。然而,固體電解質必須滿足許多標準才能實現商業化,包括高離子電導率、柔韌...
一種解決傳統電解質不穩定的方案是使用熔鹽電解質,有研究表明,Li-O2電池可以在熔融硝酸鹽(LiNO3/KNO3)中循環,并具有可逆雙電子氧還原,僅具有...
具有分級離子通道的柔性準固態電解質的“樹干”設計,實現超長壽命鋰金屬電池
本工作受樹干多層結構啟發,首次構筑具有分層離子通道的靈活,且堅固的有機準固態電解質——Li-MOF/纖維素(簡稱Li-MC),其離子電導率為1.36′1...
關于SE,理論計算和實驗結果表明,硫化物電解質中的S元素在2.5V以上會發生氧化分解。因此,傳統的帶有LCO或NCM陰極的ASSLIBs中的硫化物電解質...
利用LiPON夾層對銀礦型固體電解質與鋰金屬陽極之間的界面改性
含有LiPON中間層的Li6PS5Cl SSE與加熱的Li金屬也表現出良好的潤濕性,從而使界面電阻降低到1.3 Ω cm2。Li/LiPON/Li6PS...
水系電池具有高安全性,低成本及環境友好等優勢,然而一些不可避免的副反應,如析氫反應、枝晶生長、電極材料的腐蝕和溶解等嚴重危害了電池的性能,研究者們從電極...
LLZO石榴石型固態電解質因為其較高的室溫離子電導率(10-4-10-3 S/cm),良好的電化學穩定性以及較高的力學強度受到研究人員的廣泛關注。但電池...
不幸的是,雖然其中一些挑戰在早期文獻中是已知的,但解決方案并不簡單。這阻礙了實用 ZIB 的進展,這些 ZIB 不辜負該技術的成本和性能承諾,并且可以擴...
電動汽車的快速發展對鋰離子電池的熱安全性和能量密度提出了越來越嚴格的要求。為了滿足這些需求,需要開發更高容量的電極材料和更安全的電解液體系。
盡管如此,陽極的特性對SEI結構的影響很少被觸及。因此,有必要研究SEI結構隨陽極特性變化的演變,為SEI的形成機制提供基本的理解,并為穩定SEI提供合...
在每次電流密度下,第二次和第三次循環所獲得氨產量幾乎相同,證明了出色的重現性。在電流密度為-2.0 mA cm-2下獲得高達3.16 μg cm-2 h...
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