固態(tài)電池(SSB)最近得到了復興,以提高能量密度和消除與易燃液體電解質(zhì)的傳統(tǒng)鋰離子電池相關的安全問題。
2022-10-20 15:48:08
2468 鋰離子電池中電解質(zhì)界面的穩(wěn)定性對電池的高能量密度和長循環(huán)壽命至關重要。眾所周知,以碳酸酯基的電解質(zhì)在負極材料上被還原形成固體電解質(zhì)中間相(SEI),但它們在正極材料上可能發(fā)生的(電)化學反應我們知之甚少。詳情見附件。。。。。。
2021-04-07 17:29:11
的模擬量進行預處理,又稱信號調(diào)理,并且經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換變成數(shù)字量,處理器才能對其進行分析處理。具體到電解質(zhì)型傾角傳感器,以某型艦載天線為例,實際應用電路如下圖所示: 圖六 傳感器應用電路 圖中U5構(gòu)成
2018-11-14 15:09:44
電池組的隔膜,電解質(zhì)溶液平行流過電極表面并發(fā)生電化學反應,通過雙電極板收集和傳導電流。這個反應過程可以逆反進行,對電池進行充電、放電和再充電。
2020-03-13 09:00:30
固態(tài)的離子導體。有些具有接近、甚至超過熔鹽的高的離子電導率和低的電導激活能,這些固體電解質(zhì)常稱為快離子導體(fast ion conductor;FIC)。
2019-09-17 09:10:54
市場上有沒有一種兩極板分開的電容傳感器?我想自己測試電解質(zhì)
2013-03-09 10:57:02
電池中電解質(zhì)性質(zhì)分為:堿性電池、酸性電池、中性電池。一、干電池干電池也稱一次電池,即電池中的反應物質(zhì)在進行一次電化學反應放...
2021-08-31 06:16:22
氫氧燃料電池有兩個燃料入口,氫及氧各由一個入口進入電池,中間則有一組多孔性石墨電極,電解質(zhì)則位于碳陰極及碳陽極中央。氫氣經(jīng)由多孔性碳陽極進入電極中央的氫氧化鉀電解質(zhì),在接觸后進行氧化,產(chǎn)生水及電子。
2019-10-22 09:11:55
聚(2-乙烯基吡啶)蠕蟲狀聚電解質(zhì)刷的吸附 - 應用簡報
2019-10-24 13:04:55
)的材料構(gòu)成,該材料能存儲電能。而且,由于電離子可以在這些“多孔鎳氟化物薄膜”中自由通行,所以該設計完全可以起到傳統(tǒng)電池的放電作用?! ∶绹R斯大學的研究人員表示,該電解質(zhì)電容器擁有超級電容器般的優(yōu)良性
2014-09-24 16:51:23
/1021。據(jù)悉,這一電解質(zhì)電容器具備可彎曲、電池容量大等特點,因此托爾及其團隊相信這有可能是下一代電子設備的主要供電設計?! ⌒枰赋龅氖牵懊绹瘜W
2014-09-25 16:39:28
鎳氫電池充電電路圖
2008-11-27 11:35:53
鎳鎘電池充電電路圖自動鎳鎘電池充電電路[此貼子已經(jīng)被作者于2009-1-10 12:20:05編輯過]
2009-01-10 12:18:57
對固體電解質(zhì)化學傳感器在高溫熱力學、動力學和火法冶金中的應用進行了總結(jié)和回顧.關鍵詞: 固定電解質(zhì); 化學傳感器; 濃差電池
2009-07-10 08:36:10
28
氧化鋯固體電解質(zhì)濃差電池的組裝及應用
3.3.1 實驗目的
固體電解質(zhì)濃差電池是七十年代發(fā)展起來的一項技術(shù)。不僅廣泛用于金屬液的直接定氧,
2009-11-06 14:25:13
64 高分子電解質(zhì)燃料電池與半電池實驗
一、實驗目的藉由課程內(nèi)容中的兩個實驗(燃料電池半電池組裝與性能分析、燃料電池全電池組裝與性能分析)讓學生
2009-11-07 14:13:48
30 日本開發(fā)固體電解質(zhì)新原理氫氣傳感器
日本郡士(GUNZE)開發(fā)出使用固體電解質(zhì)的新原理氫氣傳感器,并在國際氫燃料電池展上展出。與目前的接觸燃燒式氫氣傳感器
2008-03-22 14:38:12
1357
12V膠狀電解質(zhì)電池充電電路
2009-01-10 12:00:32
902 
CA型固體電解質(zhì)鉭電容器CA 型固體電解質(zhì)鉭電容器為金屬外殼全密封結(jié)構(gòu),具有電氣性能穩(wěn)定、可靠性高、工作溫度范圍寬、使用壽命長等特點,適用于各種軍用及通信電子設
2009-08-21 17:45:37
1400 GCA型固體電解質(zhì)鉭電容器
GCA 型固體電解質(zhì)鉭電容器為金屬外殼全密封結(jié)構(gòu),具有電性能穩(wěn)定、可靠性高、壽命長等特點,適用于有可靠性要求的軍用電子設備。其外形如
2009-08-21 17:45:50
985 電池內(nèi)的電解質(zhì)是什么
首先 同種反應物 用不同電解質(zhì) 進行反應是不一樣電解質(zhì) 他干什么用呢?舉個例子甲烷與氧氣 原電池酸性電
2009-10-20 12:08:18
1163 電池內(nèi)的電解質(zhì)是什么?
要看是什么電池的鉛酸蓄電池的話是硫酸堿性電池的話是氫氧化鉀
鐵鎳蓄電池 也叫愛迪生電池。鉛蓄電池是一種酸性蓄電池,
2009-10-26 11:15:07
5307 鋰離子電池聚合物電解質(zhì)導電機理是什么?
摘要:綜述了鋰離子電池聚合物電解質(zhì)的導電模型,并介紹了近年來對聚合物導電機理的研究。
關鍵詞:聚
2009-10-29 10:23:00
7641 鋰離子電池及其電解質(zhì)的研究
摘要 介紹了鋰離子二次電池的發(fā)展以及與其它二次電池性能的比較,并對影響鋰離子二次電池性能的幾個問題作了闡述。著重論述了
2009-11-04 08:37:51
3696
電解質(zhì)的作用是什么? 電解液 Electrolyte含有移動離子并起離子導電作用的液相或固相物質(zhì)。
2009-11-09 09:51:40
3971
超晶格電解質(zhì)材料 西班牙研發(fā)人員開發(fā)出一種可有效地提高燃料電池效率的超晶格電解質(zhì)材料,較當前的固體氧化物燃料電池可大大地降低
2009-11-10 14:54:55
911 電解質(zhì)濕敏元件
利用潮解性鹽類受潮后電阻發(fā)生變化制成的濕敏元件。最常用的是電解質(zhì)氯化鋰(LiCl)。從1938年頓蒙發(fā)明這種元件以來,在較長的使用實踐中,對
2009-11-12 16:22:07
1394 蓄電池修復儀膠體電解質(zhì)優(yōu)缺點
膠體電解質(zhì)和普通液態(tài)電解質(zhì)相比具有如下優(yōu)點:
1.可以明顯
2009-11-18 14:34:22
3292 鋰離子電池聚合物電解質(zhì)導電機理
2009-12-09 10:17:20
2699 日本研發(fā)新型硫化磷固體電解質(zhì)
日本從事石油和石化業(yè)務的出光興產(chǎn)公司于2010年3月8日宣布,正在加快開發(fā)固態(tài)鋰離子電池用硫
2010-03-09 08:36:44
1073 對于我們常用的不可充電的原電池,國際標準IEC 60086-5“原電池—-第5部分:水溶液電解質(zhì)電池的安全”中就對其安全使用提出了諸多建議。
2012-05-30 15:39:24
1618 電解質(zhì)分析儀分類及原理電解質(zhì)分析儀分類及原理電解質(zhì)分析儀分類及原理
2016-01-15 16:16:27
0 電解質(zhì)在電池的正極和負極之間來回傳輸鋰離子。液體電解質(zhì)的價格便宜,離子的傳導效果也非常好,但如果發(fā)生電池過熱或因穿刺而短路時,可能導致起火 美國斯坦福大學(Stanford University)的研究人員利用人工智能(AI)技術(shù),辨識出超過20種固態(tài)電解質(zhì),可望用于取代目前在電池中所使用的揮發(fā)性液體。
2017-01-12 01:04:11
2421 寶馬正在研發(fā)新形態(tài)鋰電池,用固態(tài)電解質(zhì)來代替電解液,新型電池將在2025年實現(xiàn)量產(chǎn)。
2017-02-16 14:53:16
902 直到目前為止,還沒有一款完全理想的、適合于鋰電池的電解質(zhì)。如今最常用的還是有機電解液,因為其具有高的離子電導率和較寬的溫度使用范圍。
2018-04-13 09:57:35
32790 
鋰硫電池由于具有高的理論能量密度而受到研究人員的廣泛關注。向鋰硫電池體系中引入固態(tài)電解質(zhì),不僅能抑制多硫化物的穿梭效應及其導致的庫侖效率下降及容量衰減等問題,還能解決循環(huán)充放電過程中形成的鋰枝晶導致
2018-09-04 09:10:00
6114 Oxis Energy簽署了一份為期15年的租約用于建設工廠,將生產(chǎn)用于鋰硫電池的正極和電解質(zhì)的前體。
2019-06-26 16:44:36
5070 
據(jù)外媒報道,特斯拉加拿大電池研究小組申請了一項新專利,該專利提供了分析鋰電池電解質(zhì)的方法,可有助于防止電池故障。
2019-07-05 17:46:32
3686 據(jù)最新一期的《自然·材料》報道,為了開發(fā)鋰基電池的替代品,減少對稀有金屬的依賴,美國佐治亞理工學院研究人員開發(fā)出一種有前景的新型陰極和電解質(zhì)系統(tǒng),用低成本的過渡金屬氟化物和固體聚合物電解質(zhì)代替昂貴的金屬和傳統(tǒng)的液體電解質(zhì),有望帶來更安全、更輕和更便宜的鋰離子電池。
2019-09-16 10:22:32
1545 在當下的化學電池體系中,鋰電池由于高能量密度、長循環(huán)壽命、無記憶效應等特點被認為是最具前景的一種儲能器件。目前傳統(tǒng)的鋰離子電池(如圖1)使用的是有機液體電解質(zhì),盡管液體電解質(zhì)能夠提供較高的離子電導率
2020-06-05 16:50:53
7493 鋰離子電池因內(nèi)部經(jīng)常短路而臭名昭著,內(nèi)部短路會點燃電池的液體電解質(zhì),導致電池爆炸從而引發(fā)火災。近日,伊利諾伊大學的工程師已經(jīng)開發(fā)出一種基于聚合物的固體電解質(zhì),這種電解質(zhì)在損壞后可以自愈,也可以在不使用刺激性化學物質(zhì)或高溫的情況下進行回收。
2019-12-25 14:21:39
1030 關于固態(tài)電池的技術(shù)問題,現(xiàn)在主要就是在固態(tài)電解質(zhì),不用液態(tài)電解質(zhì)固然降低電池重量和體積,可是固態(tài)材料的接觸面積遠不如前者,離子流動性也要遜色不少,困擾著很多相關的技術(shù)人員。
2019-12-30 17:06:32
4077 鋰離子電池很容易出現(xiàn)內(nèi)部短路現(xiàn)象,造成電解液燃燒,發(fā)生爆炸和火災。據(jù)外媒報道,伊利諾伊大學(University of Illinois)的工程師,開發(fā)出一種固體聚合物電解質(zhì),幫助制造商生產(chǎn)可循環(huán)、自我修復的商用電池。
2020-01-15 17:25:12
3372 安全問題一直以來都是阻礙鋰電池的工業(yè)使用的障礙,因為鋰電的高度易燃液體有機電解質(zhì)容易泄漏,而且還依賴于熱和機械不穩(wěn)定的電極分離器。雖然固態(tài)電解質(zhì)已經(jīng)顯示出改善鋰電池安全性能的潛力,但它們的電極/電解質(zhì)經(jīng)常接觸不良而且離子電導率有限,導致了固態(tài)鋰電的性能低下。
2020-03-13 14:51:32
4390 比起易燃的有機電解液,固態(tài)無機電解質(zhì)本身不易燃;而且,用鋰金屬代替石墨作為負極,可使電池的能量密度大幅提升(高達10倍)。因此,固態(tài)電池有望成為電動汽車的突破性技術(shù)。
2020-03-23 16:40:10
2624 據(jù)外媒報道,Ion Storage Systems公司推出堅固、致密的陶瓷電解質(zhì)。這種電解質(zhì)只有10微米厚,與目前鋰離子電池中使用的塑料隔板厚度相同;并且與當前的液體電解質(zhì)一樣,可以傳導鋰離子。
2020-03-24 16:56:06
5339 據(jù)外媒報道,當今的鋰電池由陰極,陽極和液體電解質(zhì)組成,該液體電解質(zhì)在充電和放電時在鋰離子之間來回傳遞。最近,科學家一直在研究電解質(zhì)的更多固態(tài)形式可能帶來什么,特別是在安全性方面。
2020-04-02 14:34:23
4948 電解質(zhì)和電解液不是一樣的,電解液包含電解質(zhì),因為電解質(zhì)是固態(tài),一般是指離子狀態(tài)的物質(zhì),電解液溶解在液態(tài)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(huán)境不同、物質(zhì)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 09:40:10
25415 將商業(yè)化鋰離子電池中的液態(tài)電解質(zhì)替換為固態(tài)電解質(zhì),并搭配鋰金屬負極組成全固態(tài)鋰離子電池系統(tǒng),有望從根本上解決鋰離子電池系統(tǒng)的安全性問題并大幅提高能量密度。鋰離子固態(tài)電解質(zhì)材料需具備可與液態(tài)電解質(zhì)比擬
2020-06-09 09:00:23
3168 在電池充放電過程中,鋰離子通過電解質(zhì)在正負極之間穿梭。大多數(shù)鋰離子電池使用的是液體電解質(zhì),如果電池被擊穿或短路,電解質(zhì)就會燃燒。與之相反,固體電解質(zhì)很少著火,而且可能更有效。
2020-09-25 10:21:10
1296 據(jù)外媒報道,美國倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)的工程師,采用水溶液電解質(zhì)生產(chǎn)電池。比起傳統(tǒng)有機電解質(zhì),新電池更安全、性價比更高、性能良好。 在電池
2020-10-29 22:27:00
1472 ? ? 一、鋰離子電池電解質(zhì)的基本要求用于鋰離子電池的電解質(zhì)應當滿足以下基本要求,這些是衡量電解質(zhì)性能必須考慮的因素,也是實現(xiàn)鋰離子電池髙性能、低內(nèi)阻、低價位、長壽命和安全性的重要前提。 圖1
2020-12-30 10:41:47
5395 
近年來,許多研究團隊都在努力為鋰電池尋找性能更加優(yōu)異的固態(tài)電解質(zhì)和電極材料。
2021-03-18 13:49:44
2769 由鋰金屬陽極、酯基電解質(zhì)、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(shù)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(wěn)定固體
2021-06-04 15:25:05
3283 電池在可再生能源持續(xù)轉(zhuǎn)型的過程中發(fā)揮著不可替代的作用,特別是可充電鋰離子電池(LIB)日益成為消費電子、電網(wǎng)、航空航天和電動汽車等戰(zhàn)略新興行業(yè)的主導力量?;跓o機固體電解質(zhì)的全固態(tài)鋰離子電池(ASSB)可提供更高的安全性,更是下一代儲能產(chǎn)業(yè)有力的候選者。
2022-03-21 14:02:57
3087 具有不可燃、與電極材料間的反應活性低、柔軔性好等優(yōu)點,可以克服液態(tài)鋰離子電池的上述缺點,允許電極材料放電過程中的體積變化,比液體電解質(zhì)更耐沖擊、振動和變形,易于加工成型,可以根據(jù)不同的需要把電池做成不同形狀。
2022-05-10 15:48:14
6102 采用固態(tài)電解質(zhì)代替易燃液體電解質(zhì)可提高電池的安全性。近年來,已開發(fā)出多種固態(tài)電解質(zhì)(SSEs),包括硫化物、氧化物、鹵化物、反鈣鈦礦和聚合物電解質(zhì)(PEs)。它們中的某些離子電導率甚至高于液體電解質(zhì)
2022-06-22 14:30:14
10491 在電解質(zhì)-負極界面處引入保護層是解決上述問題的一種可行辦法,這在最近幾年獲得了學術(shù)界的廣泛關注。之前的研究中發(fā)現(xiàn)了LiF,LiI,ZnO和h-BN等材料可被用于穩(wěn)定固態(tài)電解質(zhì)和負極之間的界面
2022-08-11 15:08:49
4301 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(zhì)(SPE)與電極的相互作用。結(jié)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(zhì)界面的鹽濃度,使單相PEO電解質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)閮上郟EO電解質(zhì)。
2022-09-06 10:39:13
2694 氧化物固態(tài)電解質(zhì)的主要優(yōu)點是通用性強、穩(wěn)定性高、壽命長、操作安全、無泄漏,可極大提高儲能鈉基電池的安全性能。
2022-09-16 09:33:24
3860 固態(tài)電解質(zhì)內(nèi)部的鋰細絲(枝晶)生長是造成電解質(zhì)結(jié)構(gòu)損傷、性能退化甚至內(nèi)部短路的重要原因,嚴重限制固態(tài)鋰金屬電池的商業(yè)化應用。
2022-09-27 10:24:43
1890 固體聚合物電解質(zhì)(SPEs)在固態(tài)鋰電池中有著廣闊的應用前景,但目前廣泛應用的PEO基聚合物電解質(zhì)室溫離子電導率和機械性能較差,電極/電解質(zhì)界面反應不受控制,限制了其整體電化學性能。
2022-09-28 09:46:27
4120 在傳統(tǒng)可充電鋰離子電池(LIB)中,以碳酸亞乙酯(EC)為主的Li+初級溶劑化鞘(PSS)在Gr上能夠形成獨特的固體電解質(zhì)界面(SEI),抑制溶劑的共嵌入,并避免Gr的結(jié)構(gòu)坍塌。
2022-10-08 09:35:42
1064 固態(tài)電解質(zhì)材料主要包括三種類型:無機固態(tài)電解質(zhì)、聚合物固態(tài)電解質(zhì)、復合固態(tài)電解質(zhì)。
2022-10-09 09:14:51
6311 Li+溶劑化結(jié)構(gòu)(LSS)被認為是決定鋰金屬電池電化學性能的決定性因素。來自北京航天航空大學的李彬團隊提出了一種相變電解質(zhì)(PCE),其LSS可以通過改變電解質(zhì)的物理狀態(tài)來進行調(diào)節(jié)。
2022-10-18 15:54:56
6234 固-固界面是高性能固態(tài)電池面臨的主要挑戰(zhàn),固體電解質(zhì)(SE)尺寸分布在固態(tài)電池有效界面的構(gòu)筑中起著至關重要的作用。然而,同時改變復合正極層和電解質(zhì)層的電解質(zhì)尺寸對固態(tài)電池性能,尤其是高低溫性能影響如何,目前尚不明確。
2022-10-21 16:03:22
3728 鋰離子電池中除了電極,電解液也是電池中的重要組成部分。典型的液體電解質(zhì)由混合溶劑、鋰鹽和添加劑組成,以上構(gòu)成了經(jīng)典的“溶劑化的陽離子”構(gòu)型
2022-10-25 09:14:44
3023 在基于固體聚合物電解質(zhì)(SPE)的鋰金屬電池中,雙離子在電池中的不均勻遷移導致了巨大的濃差極化,并降低了循環(huán)過程中的界面穩(wěn)定性。
2022-11-16 09:10:53
4281 固態(tài)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(tài)電解質(zhì)是固態(tài)電池的核心部件,立方石榴石型Li7La3Zr2O12(LLZO)固態(tài)電解質(zhì)(SSE)因具有較高的離子電導率、較寬的電化學窗口
2022-11-24 09:23:32
2025 通過將SnO2納米線直接在集電極上制備和修飾制備圖案電極,并使用LLZO/ PEO復合電解質(zhì)組裝成固態(tài)鋰離子電池。根據(jù)電極內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)的變化,系統(tǒng)地研究了對應電化學行為。研究者提出通過在圖案之間形成
2022-11-28 15:56:33
3247 固態(tài)電池與現(xiàn)今普遍使用的鋰電池不同的是:固態(tài)電池使用固體電極和固體電解質(zhì)。固態(tài)電池的核心是固態(tài)電解質(zhì),主要分為三種:聚合物、氧化物與硫化物。與傳統(tǒng)鋰電池具有不可燃、耐高溫、無腐蝕、不揮發(fā)的特性。
2022-11-30 09:14:53
19774 然而,增加商用鋰離子電池的充電截止電壓會導致正極材料和傳統(tǒng)的LiPF6有機碳酸酯電解質(zhì)的嚴重退化。
2022-12-02 09:26:18
2508 由此產(chǎn)生的不易燃聚合物電解質(zhì)具有1.6 mS/cm的室溫離子電導率和25°C-100°C的寬操作窗口。受益于其液體性質(zhì),該電解質(zhì)可以與市面上的電極配對,而無需進一步的電池工程。
2022-12-05 11:02:17
2097 在Li||Cu電池中評估了不同摩爾濃度的雙三氟甲烷磺酰亞胺鋰(LiFSI)/乙二醇二甲醚(DME)電解質(zhì)中Li金屬沉積/剝離的可逆性。在電流密度為0.5 mA cm?2,1.0 mAh cm-2的前
2022-12-06 09:53:15
3079 電解質(zhì)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(cè)(左),電解質(zhì)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,還要抑制樹枝狀金屬鋰的生長。
2022-12-13 09:31:43
1511 因此,開發(fā)低溫高性能Li//LCO電池的研究重點是提高電解質(zhì)的低溫性能,常見策略主要包括液化氣體電解質(zhì)、共溶劑電解質(zhì)、添加稀釋劑、使用高度氟化溶劑等,但液化氣體電解質(zhì)設計復雜,難以商業(yè)化并存在安全隱患,助溶劑和稀釋添加劑的使用會限制Li+配位
2022-12-13 14:09:02
1817 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(zhì)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(zhì)界面相(SEI)和電解質(zhì)的熱穩(wěn)定性。
2023-01-10 15:31:42
2299 混合固液電解質(zhì)概念是解決固態(tài)電解質(zhì)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(zhì)層在較長的循環(huán)期間會降低電池容量和功率。
2023-01-11 11:04:10
1828 高性能固態(tài)電解質(zhì)通常包括無機陶瓷/玻璃電解質(zhì)和有機聚合物電解質(zhì)。由于無機電解質(zhì)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(zhì)(SPE)和聚合物-無機復合電解質(zhì)因其具有更高的柔性、更好的界面接觸和更易于大規(guī)模生產(chǎn)等優(yōu)勢,被認為是未來全固態(tài)電池更有前景的候選材料。
2023-02-03 10:36:19
5319 在金屬離子電池中,電解質(zhì)在運輸金屬離子(如Li+)方面起著重要作用,但了解電解質(zhì)性能與行為之間的關系仍然具有挑戰(zhàn)性。
2023-03-13 11:07:51
3112 LiaMX4類電解質(zhì)主要分為由二價金屬離子M構(gòu)成的正尖晶石相,如Li2MnCl4、Li2ZnCl4等,以及由三價及其他價態(tài)金屬離子M形成的鹵化物電解質(zhì),如LiYbF4、LiAlF4等。早期合成的該類鹵化物電解質(zhì)離子電導率較低且部分在常溫下無法穩(wěn)定存在,使得LiaMX4類電解質(zhì)研究的較少。
2023-03-20 10:24:24
7365 要點一:高壓固態(tài)電解質(zhì)的概念,常見測試方法與高壓分解機制。文章針對高壓穩(wěn)定的基礎概念與常見理論/實踐模型進行了討論(圖2)。此外,還對常用高壓穩(wěn)定固態(tài)電解質(zhì)測試方法進行了概述,為更準確、更規(guī)范評估高壓穩(wěn)定固態(tài)電解質(zhì)提出了見解。
2023-03-27 11:41:02
2051 基于無機固態(tài)電解質(zhì)的金屬電池因其能量密度和安全性的優(yōu)勢在電化學儲能領域具有巨大應用潛力。
2023-03-30 10:54:39
1557 電解質(zhì)作為與鋰金屬直接接觸的成分,它們所產(chǎn)生的電極/電解質(zhì)界面(EEI,包括電解質(zhì)/正極或電解質(zhì)/負極界面)的性質(zhì)與電解質(zhì)的成分密切相關,同時對于鋰金屬的穩(wěn)定性有著很大的影響。
2023-04-06 14:11:54
3289 本文從電極與非液態(tài)電解質(zhì)在界面處電化學反應的本質(zhì)出發(fā),闡明電極與非液態(tài)電解質(zhì)界面相親性的基本內(nèi)容及其對電極電化學儲能性能的影響機制。
2023-04-15 17:04:52
1910 可充電鋅電池(RZBs)具有多種優(yōu)勢被認為是下一代電化學設備的有力競爭者。然而,由于水性體系中復雜的反應動力學,傳統(tǒng)的水性電解質(zhì)可能通過快速容量衰減和差的庫侖效率(CE)對長期電池循環(huán)造成嚴重危害。
2023-04-17 09:55:24
2881 為了追求安全性和成本,人們開始關注水系電池。水系電解質(zhì)有許多吸引人的優(yōu)點,如不易燃和環(huán)保,但也有能量密度低的缺點。
2023-05-30 09:17:21
5427 
目前液體鋰電池已幾乎接近極限,固態(tài)鋰電池是鋰電發(fā)展的必經(jīng)之路(必然性)。
與傳統(tǒng)液體電解質(zhì)不同,對于固態(tài)電解質(zhì)電化學性能的評價需要新的方法與評價維度。新發(fā)布實施的T/SPSTS 019—2021
2023-06-25 16:43:28
1849 
開發(fā)合適的固態(tài)電解質(zhì)是實現(xiàn)安全、高能量密度的全固態(tài)鋰電池的第一步。理想情況下,固態(tài)電解質(zhì)應在離子電導率、可變形性、電化學穩(wěn)定性、濕度穩(wěn)定性和成本競爭力等方面同時勝任實際應用需求。
2023-06-30 09:39:57
3061 
1.三節(jié)鋰電池保護電路,芯片電路圖
控制三節(jié)鋰電池池的充電電壓,放電電壓和過流保護等功能,和電解反接,輸出短路保護等
2023-08-03 12:19:30
7324 
與液態(tài)電解質(zhì)或聚合物電解質(zhì)不同,聚電解質(zhì)(polyelectrolytes)是一種大分子,其骨架上含有可電離基團。
2023-08-16 09:32:01
2102 
固態(tài)電解質(zhì)在室溫條件下要求具有良好的離子電導率,目前所采用的簡單有效的方法是元素替換和元素摻雜。
2024-01-19 14:58:54
22789 
利物浦大學的研究人員公布了一種新型固體電解質(zhì)材料,這種材料能夠以與液體電解質(zhì)相同的速度傳導鋰離子,這是一項可能重塑電池技術(shù)格局的重大突破。
2024-02-19 16:16:52
1748 電解質(zhì)通過促進離子在充電時從陰極到陽極的移動以及在放電時反向的移動,充當使電池導電的催化劑。離子是失去或獲得電子的帶電原子,電池的電解質(zhì)由液體,膠凝和干燥形式的可溶性鹽,酸或其他堿組成。電解質(zhì)也來自
2024-02-27 17:42:11
3562 無極電容器通常存在電解質(zhì)。電解質(zhì)在無極電容器中起著重要作用,它可以增加電容器的電容量和穩(wěn)定性。然而,電解質(zhì)也可能帶來一些問題,如漏電和壽命問題。
2024-10-01 16:45:00
1516 采用固體聚合物電解質(zhì)(SPE)的固態(tài)鋰金屬電池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代儲能領域具有很大的應用前景。
2024-10-29 16:53:29
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研究背景 基于高鎳正極的鋰金屬電池的能量密度有望超過400 Wh kg-1,然而在高電壓充電時,高鎳正極在高度去鋰化狀態(tài)下,Ni4+的表面反應性顯著增強,這會催化正極與電解質(zhì)界面之間的有害副反應
2024-12-23 09:38:36
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在鋰離子電池的全生命周期中,電解質(zhì)填充工藝的技術(shù)精度直接關聯(lián)電池的能量密度、循環(huán)穩(wěn)定性與安全性。美能鋰電作為新能源制造領域的創(chuàng)新引領者,始終以精密工藝為基石,在電解質(zhì)填充技術(shù)的研發(fā)與應用中實現(xiàn)了從
2025-08-11 14:53:24
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