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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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2018年2月,國軒高科透露,公司正在美國和日本分別開發下一代動力電池生產技術工藝與生產設備,相關產品將使用半固態電池技術。對于包括固態電解質在內的上游...
具有雙電極或三電極配置的半電池和全電池是用于電化學測試的常見電池。電池化學的評估通常從使用半電池開始,其中工作電極與在操作下保持不變電位的參比電極和僅用...
在設計合成硅材料時,研究人員發現,當活性材料的尺寸減小到納米級時,可以有效解決體積膨脹帶來的問題(圖1a)。這是因為減小顆粒尺寸可以增加材料的比表面積,...
氧化還原活性有機化合物因其結構多樣、重量輕、資源可回收和成本低廉而成為可充電電池的理想電極材料,但其在電解液中的溶解性和副反應阻礙了其實際應用。
共嵌入機制。雖然Li/石墨體系需要避免共嵌入,但似乎在一定程度上解決了Na/石墨體系的問題。如圖1介紹了石墨共嵌入的鈉離子存儲優點:卓越的倍率性能、穩定...
?東南大學《AFM》:缺陷氮化硼誘導LiBH4亞表面鋰離子遷移!
來自東南大學的學者采用h-BN缺陷誘導(BH4)-四面體變形的策略來提高LiBH4/BN復合電解質的室溫離子電導率。理論計算表明,(BH4)-四面體的體...
通過連續的澆筑法獲得了SEI狀的鋅負極涂層,其中ZnMoO4和SR的性質決定了其親鋅能力(圖1a)。PVA凝膠需由三個凍融步驟成型(圖1c),ZnMoO...
硫化物陰極活性材料Li2TiS3用于室溫下高性能Li6PS5Cl基ASSLB中
XPS結果表明LTS-30h CAM的高結構可逆性,其中包括多硫化物S8 和Sn2- /Sn- 的產生和消除。此外,可以得出結論,LTS-30 h納米晶...
近日,中國科學院青島生物能源與過程研究所、青島大學合作在智能深共晶電解質(DEE)方面基于電化學原理、理論模擬和材料表征等方面的合作,開發出一種具有熱誘...
雙金屬活性位點和低溶劑化結構雙管齊下,構筑高性能水系銨離子電池
表征結果表明,FTIR光譜表明濃度增加到24m時水分子之間的氫鍵相互作用減弱。NH4CF3SO3的引入可以降低電解質的水活性。除此之外,進一步進行了分子...
Adv. Mater.:利用焦耳熱效應,再生廢舊鋰電石墨負極
理想的石墨負極再生方法應該能去除固體電解質界面層(SEI)、粘合劑等有機雜質,盡量保持石墨原有結構,回收電池中的金屬元素,并具有效率高、環境友好、低碳的優點。
研究表明該共混聚合物凝膠電解質在室溫條件下具有較高的離子電導率(1.08×10-3 S cm-1)、較高離子遷移數(0.863)和較高的電化學氧化窗口(...
準固態凝膠聚合物電解質(QSGPEs)被視為FAZABs的最先進電解質,因具有液體狀離子傳導特性和固體狀內聚柔性,使其具備了高離子傳導性、高靈活性和抗傳...
Nat. Commun:電流密度對Li|Li6PS5Cl界面形成的影響
盡管具有一定的電化學穩定性窗口,但Li6PS5Cl(LPSCl)電解質在與金屬Li接觸時會形成動力學穩定的固態電解質界面(SEI)。一方面,這種SEI的...
開發了一種由LiFSI、DME溶劑和聚硅氧烷與離子溶劑化基團復合而成的液相聚合物電解質,利用DME、鋰鹽以及聚合物的協同增塑聚合提升鋰離子電導率,在增加...
因此,開發低溫高性能Li//LCO電池的研究重點是提高電解質的低溫性能,常見策略主要包括液化氣體電解質、共溶劑電解質、添加稀釋劑、使用高度氟化溶劑等,但...
電解電容內部可能是液體電解質或者固態聚合物,電極材料常用鋁(Aluminum)或者鉭(Tandalum)。下圖是常見到的有極性鋁電解電容內部的結構。兩層...
負極的高初始ALL發生在前幾個循環中,庫倫效率較低(CE < 100%),這表明負極中殘留了一些Li+,導致LIBs中可循環的Li+數量下降。當與...
電解質和相關的互化物在支持多樣化的電池化學中起著核心作用。在負極一側(左),電解質必須形成一個中間相,以防止石墨負極剝落,并且容納硅電極的急劇體積變化,...
(1)本工作選擇了一種低成本、低毒的酰亞胺——己內酰胺(CPL)作為共溶劑,既作為氫鍵受體,也作為供體,調控水系電解質中的水分子氫鍵網絡。
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