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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>下一代電化學(xué)儲(chǔ)能體系成研究熱點(diǎn) 新電解質(zhì)為固態(tài)電池的激活提供了新的思路

下一代電化學(xué)儲(chǔ)能體系成研究熱點(diǎn) 新電解質(zhì)為固態(tài)電池的激活提供了新的思路

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2009-06-23 09:09:5924

固體電解質(zhì)化學(xué)定硫傳感器的實(shí)驗(yàn)研究

采用氧化釔穩(wěn)定氧化鋯作為固體電解質(zhì),稀土硫氧化釔和氧化釔的混合物作為輔助電極組裝電化學(xué)定硫電池,定硫?qū)嶒?yàn)結(jié)果表明,該定硫傳感器所測電動(dòng)勢信號(hào)較為穩(wěn)定,響應(yīng)較快重現(xiàn)性
2009-07-10 15:35:2119

電化學(xué)-電池電解

電化學(xué)-電池電解鋅銅電池、干電池、鉛蓄電池電解與電鍍鄭志鵬老師編制電化學(xué) by 小p老師 2007 3/10 1電化學(xué)電池化學(xué)能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿难b置在氧化還原反應(yīng)中
2009-11-02 13:49:5614

化學(xué)復(fù)習(xí)電化學(xué)基礎(chǔ)—原電池

化學(xué)復(fù)習(xí)電化學(xué)基礎(chǔ)—原電池[課堂5分鐘]1、在原電池電解池的電極上所發(fā)生的反應(yīng),同屬氧化反應(yīng)或同屬還原反應(yīng)的是    A.原電池的正極和電解
2009-11-05 14:25:3114

電化學(xué)磨削加工中心的研究

根據(jù)電化學(xué)磨削加工原理,結(jié)合現(xiàn)代數(shù)控加工技術(shù),確定了電化學(xué)磨削加工中心的總體結(jié)構(gòu),介紹了機(jī)床的結(jié)構(gòu)特征和控制系統(tǒng)的功能,并對(duì)控制系統(tǒng)的軟、硬件結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究
2009-12-31 16:29:189

鎳氫電池電化學(xué)原理是什么?

鎳氫電池電化學(xué)原理是什么? 鎳氫電池采用與鎳鎘電池相同的Ni氧化物作為正極,儲(chǔ)氫金屬作為負(fù)極,堿液(主要為KOH)作為電解液,鎳氫電池充電時(shí),正極發(fā)生反應(yīng)如下
2009-10-24 10:13:292149

鎳鎘電池電化學(xué)原理是什么?

鎳鎘電池電化學(xué)原理是什么? 鎳鎘電池采用Ni(OH)2作為正極,CdO作為負(fù)極,堿液(主要為KOH)作為電解液,鎳鎘電池充電時(shí),正極發(fā)生如下反應(yīng)KNi(OH)2 –e + OH- → Ni
2009-10-24 11:16:111107

鋰離子聚合物電池凝膠態(tài)電解質(zhì)中碳電極的電化學(xué)特性

鋰離子聚合物電池凝膠態(tài)電解質(zhì)中碳電極的電化學(xué)特性  摘 要 一種新型的鋰離子聚合物二次電池,碳負(fù)極材料為MCMB(中間相碳微珠)。我們正在開展對(duì)
2009-11-04 13:54:57962

化學(xué)電源中的基本概念

 化學(xué)電源中的基本概念 1,電化學(xué)裝置:由兩個(gè)電極和電解質(zhì)構(gòu)成。 2,電化學(xué)式: 表明活性物質(zhì)和電解液的組份。例如:鉛酸電池電化
2009-11-05 09:29:371037

電化學(xué)方法_原理和應(yīng)用_(第2版)

電化學(xué)經(jīng)典巨著:巴德-《電化學(xué)方法-原理和應(yīng)用》
2016-03-24 14:47:180

北大化學(xué)院研發(fā)高溫穩(wěn)定鋰電池固態(tài)電解質(zhì)膜技術(shù)

近日,北京大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院高分子科學(xué)與工程系范星河教授/沈志豪副教授及其研究團(tuán)隊(duì)成功研發(fā)出了一種新型、具有高溫穩(wěn)定性的鋰電池固態(tài)電解質(zhì)膜,有望打破現(xiàn)有鋰離子電池固態(tài)電解質(zhì)研究、產(chǎn)業(yè)格局。
2017-02-06 10:42:241697

日本研發(fā)出一種可超高速充放電的全固態(tài)電池,有望替代下一代電池

日本東京工業(yè)大學(xué)等機(jī)構(gòu)研究人員近日研發(fā)出可超高速充放電的全固態(tài)電池,朝著全固態(tài)電池實(shí)用化方向邁出一大步。全固態(tài)電池是一種使用固體電極和固體電解質(zhì)的新型電池。其高密度性、高安全性、高輸出功率等性能與傳統(tǒng)液態(tài)電池相比更具優(yōu)勢,在新能源汽車領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊,是有望替代目前鋰離子電池下一代電池
2018-08-08 10:04:001332

電化學(xué)知識(shí):電化學(xué)的應(yīng)用與三電極體系!

電池電化學(xué)應(yīng)用的主要領(lǐng)域,也是電化學(xué)工業(yè)的主要組成部分。
2019-06-11 14:26:0925229

固態(tài)聚合物鋰電池電解質(zhì)的技術(shù)研究

在當(dāng)下的化學(xué)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(yīng)等特點(diǎn)被認(rèn)為是最具前景的一種儲(chǔ)能器件。目前傳統(tǒng)的鋰離子電池(如圖1)使用的是有機(jī)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(dǎo)率
2020-06-05 16:50:534779

電化學(xué)傳感器多孔eptfe疏水膜材料的特點(diǎn)是什么

電化學(xué)傳感器作為精密的電子元器件,外界環(huán)境微小的變化、內(nèi)部電極損耗或電解質(zhì)污染,都直接影響測量精度。WERS微爾斯針對(duì)各類電化學(xué)傳感器特點(diǎn)提供了系列基于ePTFE膜材料的系統(tǒng)防護(hù)方案,方案材料可以
2021-01-27 11:11:211994

ePTFE電化學(xué)傳感器防水膜材料的優(yōu)勢分析

電化學(xué)傳感器作為使用量很高的精密電子元器件,不論是外界環(huán)境細(xì)微的變化,還是電化學(xué)傳感器內(nèi)部電極損耗或電解質(zhì)污染,都會(huì)直接影響測量精度的。 戈埃爾ePTFE電化學(xué)傳感器防水膜材料就是針對(duì)各類
2021-02-03 13:36:141113

中科院設(shè)計(jì)出一種用于柔性全固態(tài)鋰金屬電池的固體聚合物電解質(zhì)

研究背景】 全固態(tài)鋰金屬電池具有優(yōu)異的循環(huán)性能和倍率性能,是最有前途的下一代儲(chǔ)能設(shè)備之一。其中,固體聚合物電解質(zhì)由于其良好的靈活性、較低的成本和易于加工和放大等特性而被視為最有前景的全固態(tài)電池
2021-05-26 11:35:363360

“分子橋”修飾提高鋰金屬負(fù)極/固態(tài)電解質(zhì)界面穩(wěn)定性

作為固態(tài)電池的重要組成部分,固態(tài)電解質(zhì)的理化性質(zhì)對(duì)固態(tài)電池電化學(xué)性能的發(fā)揮至關(guān)重要。理想的固態(tài)電解質(zhì)材料應(yīng)具有高的室溫離子電導(dǎo)率、高的氧化電位、高的機(jī)械強(qiáng)度,同時(shí)對(duì)正負(fù)電極具有良好的界面相容性。
2022-03-31 14:13:081813

鋰離子電池多尺度電化學(xué)模型的構(gòu)建和應(yīng)用研究

的構(gòu)建和應(yīng)用研究,為 鋰離子電池的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供理論基礎(chǔ),同時(shí)推廣了電化學(xué)模擬的應(yīng)用領(lǐng)域。重點(diǎn)解 析了電極相關(guān)動(dòng)態(tài)參數(shù)、電解液相關(guān)動(dòng)態(tài)參數(shù)的變化規(guī)律
2022-07-11 09:55:230

電化學(xué)氮還原電解質(zhì)中污染物的識(shí)別和消除

在每次電流密度下,第二次和第三次循環(huán)所獲得氨產(chǎn)量幾乎相同,證明了出色的重現(xiàn)性。在電流密度為-2.0 mA cm-2下獲得高達(dá)3.16 μg cm-2 h-1的可觀氨產(chǎn)率。需注意,氨產(chǎn)率隨著施加的電流密度而增加,表明檢測到的氨是電化學(xué)產(chǎn)生。在3 h的連續(xù)電解過程中,電解質(zhì)中氨的濃度線性增加。
2022-08-15 10:50:13782

闡述電解質(zhì)內(nèi)部的電化學(xué)過程和力學(xué)現(xiàn)象

固態(tài)電解質(zhì)內(nèi)部的鋰細(xì)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(yán)重限制固態(tài)鋰金屬電池的商業(yè)化應(yīng)用。
2022-09-27 10:24:43961

氟化石墨烯增強(qiáng)聚合物電解質(zhì)用于固態(tài)鋰金屬電池

固體聚合物電解質(zhì)(SPEs)在固態(tài)電池中有著廣闊的應(yīng)用前景,但目前廣泛應(yīng)用的PEO基聚合物電解質(zhì)室溫離子電導(dǎo)率和機(jī)械性能較差,電極/電解質(zhì)界面反應(yīng)不受控制,限制了其整體電化學(xué)性能。
2022-09-28 09:46:271640

電化學(xué)阻抗譜的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)

電化學(xué)阻抗譜是一種相對(duì)來說比較新的電化學(xué)測量技術(shù),它的發(fā)展歷史不長,但是發(fā)展很迅速,目前已經(jīng)越來越多地應(yīng)用于電池、燃料電池以及腐蝕與防護(hù)等電化學(xué)領(lǐng)域。利用EIS可以分析電極過程動(dòng)力學(xué)、雙電層和擴(kuò)散等,可以研究電極材料、固體電解質(zhì)、導(dǎo)電高分子以及腐蝕防護(hù)機(jī)理等。
2022-10-17 10:48:011586

高壓放大器在石墨烯電化學(xué)制備中的應(yīng)用

實(shí)驗(yàn)名稱:高壓放大器在石墨烯電化學(xué)制備中的應(yīng)用 研究方向:石墨烯 測試設(shè)備:ATA-2021H功率放大器、石墨烯電化學(xué)制備儀器、信號(hào)發(fā)生器 圖:石墨烯電化學(xué)反應(yīng)裝置 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:石墨烯電化學(xué)方法在離子
2022-10-20 18:16:49541

新型固態(tài)金屬空氣電池研究

基于多孔能源材料,開發(fā)出對(duì)空氣穩(wěn)定性高、電化學(xué)窗口寬、電導(dǎo)率高、安全可靠的分子篩基固態(tài)電解質(zhì)體系,解決了現(xiàn)有固態(tài)電解質(zhì)材料的環(huán)境不穩(wěn)定性和內(nèi)部鋰枝晶兩大科學(xué)難題
2022-11-08 11:28:541275

如何有效構(gòu)建固體電解質(zhì)的高親鋰界面?

固態(tài)電池由于高比能和高安全性被認(rèn)為是下一代鋰離子電池的候選者。固態(tài)電解質(zhì)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(dǎo)率、較寬的電化學(xué)窗口
2022-11-24 09:23:32701

使用LLZO/ PEO復(fù)合電解質(zhì)組裝固態(tài)鋰離子電池

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(fù)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(duì)應(yīng)電化學(xué)行為。研究者提出通過在圖案之間形成
2022-11-28 15:56:331256

在熔鹽中利用液態(tài)金屬錫陰極實(shí)現(xiàn)整體碳中和電化學(xué)還原CO2

水溶液中CO2的電化學(xué)還原受到競爭性析氫和CO2低溶解度的限制。最近的研究表明,熔融鹽可以作為理想的電解質(zhì),捕獲、激活并將CO2轉(zhuǎn)化為碳材料和碳?xì)浠衔铩?/div>
2022-12-30 10:38:10946

開發(fā)相容性高的石榴石-液態(tài)電解質(zhì)界面

混合固液電解質(zhì)概念是解決固態(tài)電解質(zhì)和鋰負(fù)極/正極之間界面問題的最佳方法之一。然而,由于高度反應(yīng)性的化學(xué)電化學(xué)反應(yīng),在界面處形成的固液電解質(zhì)層在較長的循環(huán)期間會(huì)降低電池容量和功率。
2023-01-11 11:04:10720

原位核磁共振研究硫化物基全固態(tài)電池失效機(jī)理

固態(tài)鋰金屬電池(SSLMB)的性能受到電化學(xué)非活性(即,電子/或離子斷開)鋰金屬和固體電解質(zhì)界面(SEI)的影響,它們統(tǒng)稱為非活性鋰。
2023-02-01 11:17:21376

硫化物基全固態(tài)電池中納米硅復(fù)合負(fù)極的電化學(xué)和力學(xué)機(jī)理研究

層析(XnT)技術(shù)系統(tǒng)地分析了不同納米硅負(fù)極(純納米硅、納米硅+固態(tài)電解質(zhì)、納米硅+固態(tài)電解質(zhì)+碳添加劑)的電化學(xué)和結(jié)構(gòu)演變。
2023-03-21 11:15:52754

鈉-鉀電解質(zhì)界面相實(shí)現(xiàn)室溫/0°C固態(tài)鈉金屬電池研究

基于無機(jī)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(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域具有巨大應(yīng)用潛力。
2023-03-30 10:54:39524

固態(tài)電解質(zhì)與電極間界面相親性

本文從電極與非液態(tài)電解質(zhì)在界面處電化學(xué)反應(yīng)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(duì)電極電化學(xué)儲(chǔ)能性能的影響機(jī)制。
2023-04-15 17:04:52642

具有高電流能力且不可燃的質(zhì)子有機(jī)電解質(zhì)用于鋅電池

可充電鋅電池(RZBs)具有多種優(yōu)勢被認(rèn)為是下一代電化學(xué)設(shè)備的有力競爭者。然而,由于水性體系中復(fù)雜的反應(yīng)動(dòng)力學(xué),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(duì)長期電池循環(huán)造成嚴(yán)重危害。
2023-04-17 09:55:241240

固態(tài)電解質(zhì)電導(dǎo)性 (Solid系列)

目前液體鋰電池已幾乎接近極限,固態(tài)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(duì)于固態(tài)電解質(zhì)電化學(xué)性能的評(píng)價(jià)需要新的方法與評(píng)價(jià)維度。新發(fā)布實(shí)施的T/SPSTS 019—2021
2023-06-25 16:43:28463

新型固態(tài)電解質(zhì)的電導(dǎo)率和性價(jià)比三駕馬車?yán)瓌?dòng)全固態(tài)電池實(shí)用化

開發(fā)合適的固態(tài)電解質(zhì)是實(shí)現(xiàn)安全、高能量密度的全固態(tài)電池的第一步。理想情況下,固態(tài)電解質(zhì)應(yīng)在離子電導(dǎo)率、可變形性、電化學(xué)穩(wěn)定性、濕度穩(wěn)定性和成本競爭力等方面同時(shí)勝任實(shí)際應(yīng)用需求。
2023-06-30 09:39:571002

電解質(zhì)離子種類對(duì)電催化反應(yīng)的影響—進(jìn)展、挑戰(zhàn)與展望

電解質(zhì)電化學(xué)或光電化學(xué)反應(yīng)中也是一個(gè)重要的組成部分,電解質(zhì)離子可以影響電化學(xué)反應(yīng)的活性和選擇性。
2023-08-18 09:28:53890

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