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電解液

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電解液技術(shù)

一文解析鋰離子電池?zé)崾Э剡^程

鋰離子電池電解液基本上是有機碳酸酯類物質(zhì),是一類易燃物。常用電解質(zhì)鹽六氟磷酸鋰存在熱分解放熱反應(yīng)。因此提高電解液的安全性對動力鋰離子電池的安全性控制至關(guān)重要。

2022-12-16 標(biāo)簽:鋰離子電池電解液 1.2萬 0

超薄羥基化二氧化硅離子篩實現(xiàn)均勻的鋅離子分布和沉積

水系鋅離子電池(AZIB)由于其低成本、與水性電解質(zhì)兼容以及高理論容量,已被視為鋰離子電池(LIB)的有前途的替代品,尤其是在大規(guī)模電網(wǎng)儲能領(lǐng)域具有巨大的優(yōu)勢。

2022-12-06 標(biāo)簽:鋰離子電池電解液DFT 2197 0

解耦電荷轉(zhuǎn)移限制助力電池極速快充電

離子在充滿電解質(zhì)的電極孔隙或電極顆粒內(nèi)部的擴散是快速充電過程中的限速步驟,尤其對于高比能的電池,其中使用了高負(fù)載量的電極。

2022-12-05 標(biāo)簽:電解質(zhì)電解液DMC 1370 0

鉛酸蓄電池簡介

鉛酸蓄電池在各類蓄電池中應(yīng)用時間最久,也是制造技術(shù)最成熟、成本最低廉的蓄電池。

2022-12-05 標(biāo)簽:蓄電池電解液 8489 0

調(diào)控幾何位點占據(jù)實現(xiàn)尖晶石鈷氧化物高效析氧反應(yīng)

化石燃料的日益枯竭引起了人們對新型能源轉(zhuǎn)換技術(shù)如電解水技術(shù)的日益關(guān)注。然而較高過電位和緩慢動力學(xué)嚴(yán)重阻礙了析氧反應(yīng)(OER)的發(fā)生。

2022-11-30 標(biāo)簽:電解液OCPEDS 2770 0

疊片式鋰離子電池設(shè)計總結(jié)及電解液量等設(shè)計

為保證電池設(shè)計的可靠性和使用壽命,根據(jù)客戶要求的最小容量來確定設(shè)計容量。 設(shè)計容量(mAh)= 要求的最小容量×設(shè)計系數(shù) (1) (1)電池設(shè)計系數(shù)一般...

2022-11-29 標(biāo)簽:鋰離子電池電解液 2375 0

基于銻負(fù)極實現(xiàn)新的醚基電解液的設(shè)計

基于銻負(fù)極實現(xiàn)新的醚基電解液的設(shè)計

電解液添加劑能夠有效提高鋰離子電池性能。目前,研究人員對添加劑(例如成膜劑)作用的認(rèn)知有較大轉(zhuǎn)變,不僅會考慮添加劑在電極表面形成有效固體電解質(zhì)界面膜(S...

2022-11-28 標(biāo)簽:鋰離子電池電極電解液 2459 0

超濃磷基離子液體化學(xué)對Si與高壓NMC622組成的全電池的影響

在此,法國南特大學(xué)Nicolas Dupré教授和Khryslyn Aran?o教授等人研究了匹配高壓NMC622正極的硅基全電池在超濃磷基離子液體(I...

2022-11-23 標(biāo)簽:鋰離子電池超級電容器電解液 727 0

局域高濃電解液的形成及抗氧化分析

首先,這項工作基于雙氟磺酰胺鋰(LiFSI)和乙二醇二甲醚(DME)構(gòu)建了LHCE中溶劑化結(jié)構(gòu)的模型(圖1A),并通過實驗驗證了惰性非溶劑能否作為稀釋劑...

2022-11-22 標(biāo)簽:電解液LCO鋰金屬電池 1754 0

利用-NH2官能團增加碳材料表面電荷密度

根據(jù)公式Cdl=eS/d(其中,e是電解液介電常數(shù);S是電極/電解質(zhì)接觸面積,與比表面積有關(guān);d是雙電層厚度)可知,可以通過增加碳材料的比表面積來提高電...

2022-11-15 標(biāo)簽:電容器電解液 1573 0

異質(zhì)鋰合金界面實現(xiàn)穩(wěn)定的鋰電錫箔負(fù)極

Sn/Li-LA負(fù)極具有極好的空氣穩(wěn)定性,在大于80%的相對濕度下暴露24小時后仍能實現(xiàn)穩(wěn)定電化學(xué)充放電循環(huán)。

2022-11-10 標(biāo)簽:鋰電池充放電電解液 1382 0

一種帶有自組裝功能層的先進隔膜以構(gòu)建高度穩(wěn)定的LMB

作為功能性聚合物層,殼聚糖基于其物理結(jié)構(gòu)和豐富的官能團加強了機械和結(jié)構(gòu)性能,而聚苯乙烯由于其大量的磺酸鹽基團提供了方便的離子傳輸,它可以作為單離子導(dǎo)體通...

2022-11-10 標(biāo)簽:電解質(zhì)電解液鋰金屬電池 1026 0

鹵化Zn2+溶劑化結(jié)構(gòu)實現(xiàn)高可逆鋅金屬電池

可充電鋅金屬電池因其安全性高、成本低等優(yōu)點,有望實現(xiàn)大規(guī)模電化學(xué)儲能。然而,鋅金屬負(fù)極的枝晶生長和析氫反應(yīng)(HER)等問題,導(dǎo)致電池庫侖效率低、短路甚至失效。

2022-11-08 標(biāo)簽:電解液電池充放電 2033 0

設(shè)計一款新的二乙二醇二甲醚(DME)基電解液

電解液溶劑化結(jié)構(gòu)化學(xué)最近引起了電池領(lǐng)域研究者的極大關(guān)注,其主要原因是傳統(tǒng)認(rèn)為的通過電解液在電極表面分解形成的固體電解質(zhì)界面膜(SEI)并非穩(wěn)定電極及電池...

2022-11-08 標(biāo)簽:電解液固體電解質(zhì) 5089 0

FEC+DME電解液新配方

此外,1,2-二甲氧基乙烷(DME)作為助溶劑,通過形成具有均勻分布的含氟成分的SEI層,從溶劑化鞘中誘導(dǎo)游離FEC,從而進一步提高循環(huán)壽命。

2022-11-08 標(biāo)簽:電解液FECDME 4316 0

在什么條件下會發(fā)生鋰沉積?鋰是如何成核與生長的?

還確定了晶須生長、庫侖效率和內(nèi)部短路趨勢之間的相關(guān)性。因此,根據(jù)本工作的結(jié)果和對鋰沉積的最新發(fā)現(xiàn),全面討論了成核和生長機理,以及與形貌之間的過渡。

2022-11-04 標(biāo)簽:電解液 7329 0

利用電分析和納米尺度表征方法證明鋰電鍍形貌和電流密度高度相關(guān)

安全耐用的鋰金屬電池需要均勻的鋰沉積形貌。電解液修飾能夠調(diào)控鋰沉積,并提高電池的可循環(huán)性。

2022-10-31 標(biāo)簽:電解液TEM鋰金屬電池 1374 0

分析不同電解液體系對電池產(chǎn)氣行為及產(chǎn)氣成分的影響

電解液是鋰離子電池四大主材之一,有鋰離子電池的“血液”之稱,電解液主要由有機溶劑、電解質(zhì)鋰鹽及不同類型的添加劑組成。

2022-10-31 標(biāo)簽:鋰離子電池檢測器電解液 3521 0

LTO電池氣脹的影響因素和機理

當(dāng)正極電位達到 3. 5 V以上時,導(dǎo)電劑或是LFP上包覆的 C 被氧化生成CO2,OH-與EC或PC類等碳酸酯的反應(yīng)產(chǎn)物并結(jié)合CO2就生成了沉積在LT...

2022-10-31 標(biāo)簽:電解液 1466 0

以硫化銀為正極的高穩(wěn)定性水系金屬硫化物電池

在放電過程中,Ag2S完全還原為Cu2S后,電解液中的Cu2+可以繼續(xù)還原為Cu/Cu2O,為電池提供額外的容量。

2022-10-31 標(biāo)簽:電池電壓SEM電解液 3038 0

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    鈉離子電池
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    鈉離子電池是一種二次電池(充電電池),主要依靠鈉離子在正極和負(fù)極之間移動來工作,與鋰離子電池工作原理相似。鈉離子電池使用的電極材料主要是鈉鹽,相較于鋰鹽而言儲量更豐富,價格更低廉。由于鈉離子比鋰離子更大,所以當(dāng)對重量和能量密度要求不高時,鈉離子電池是一種劃算的替代品。
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    高鎳電池,顧名思義即電池的電極材料中鎳的比例較高。高鎳電池的發(fā)展背景在于此前市場上主流的電芯技術(shù)路線多半圍繞磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料幾種展開。

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