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標簽 > 電解液
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在全電池中,EF91電解液通過促進富LiF層的形成和抑制過渡金屬溶解來保護正極表面,從而使電池能夠在 4.4 V的截止電壓下長循環(huán),從而證實了Mo-NM...
電解液中的有機溶劑,主要承擔著溶解鋰鹽的功能。溶劑的熔沸點、粘度、穩(wěn)定性、與正負極材料的相容性等理化特性可以對鋰離子電池的電化學性能、壽命、安全性產(chǎn)生影響。
電解質(zhì)工程是一種實現(xiàn)高性能鋰金屬電池的簡單而有效的策略,這是因為電解質(zhì)溶液組分的溶劑化結(jié)構(gòu)能夠起到調(diào)控電極/電解質(zhì)界面的作用,對規(guī)整界面化學至關(guān)重要。
與LMB相關(guān)的與金屬鋰固有物理化學性質(zhì)相關(guān)的挑戰(zhàn)及其策略
鋰金屬電池(LMB)是后鋰離子電池的代表,它有望通過利用金屬鋰的低工作電壓和高比容量來大幅提高能量密度。
電催化水分解是一種常見的儲存不穩(wěn)定可再生能源(太陽能/水能)的方式,其中H2(HER)和O2(OER)分別在陰、陽極上析出。
2,2,6,6-四甲基哌啶基氯化鎂(TMPMgCl)具有與六甲基二硅氮基氯化鎂 (HMDSMgCl) 相似的結(jié)構(gòu),因此這種Hauser堿被認為有作為可充...
隔膜又被稱為隔離膜,可視為一層多孔的塑料薄膜,是鋰電材料中技術(shù)較高且附加值高的材料。
提高充電電壓可以充分發(fā)揮正極材料的容量。然而,高壓充電往往帶來重大的安全威脅。過充時由于鋰離子脫出而導致的陰離子的靜電排斥,誘發(fā)了尖晶石或巖鹽相的相變,...
電解液是鋰離子電池四大關(guān)鍵材料(四大關(guān)鍵材料包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜)之一。
鋰鹽的性能對鋰離子電池能量密度、功率密度、工作電壓窗口、循環(huán)性能、安全方面均具有較大的影響。
利用Cs+大離子提升NaMnHCF結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性
亞鐵氰錳鈉(NaMnHCF)以其低廉的成本、較高的能量密度,成為有潛力的鈉離子電池正極材料。然而,由于錳的Jahn-Teller效應,亞鐵氰錳鈉結(jié)構(gòu)穩(wěn)定...
優(yōu)選(002)晶面的鋅負極對實現(xiàn)平面無枝晶鋅沉積的重要性
水系鋅金屬電池的復興標志其在大規(guī)模儲能系統(tǒng)領域具有巨大的發(fā)展前景。然而,鋅負極嚴重的副反應和鋅枝晶的生長導致庫侖效率低和循環(huán)壽命有限等問題成為可充電水系...
通過濕化學法構(gòu)建了具有原子有序結(jié)構(gòu)的五元PtRhBiSnSb納米板
高熵合金(HEAs)通常由5種或5種以上的金屬元素構(gòu)成,在幾何結(jié)構(gòu)以及電子構(gòu)型方面顯示出更大的調(diào)控空間,從而拓展了HEAs在催化反應的應用。
高比能負極是開發(fā)高比能電池的必然選擇。然而諸如Si等高容量負極材料在循環(huán)過程中,受限于反應機理,其體積變化較大,這會導致界面SEI膜不斷破裂重組,嚴重影...
三元共晶電解質(zhì)的物理化學特性與溶劑化結(jié)構(gòu)分析
共晶電解質(zhì)是深層共晶溶劑的一個分支,通常由路易斯或布倫斯特德酸和堿的共晶混合物制備。
非石墨類碳材料一般指不經(jīng)過2500℃以上高溫石墨化處理的碳材料。根據(jù)石墨化難易程度可分為難石墨化碳和易石墨化碳。
利用結(jié)構(gòu)依賴性電化學特性來引導CO2還原途徑
近日,蘇州大學鄧昭教授和彭揚教授以及澳大利亞阿德萊德大學焦研教授等人基于膨脹和氟化的卟啉結(jié)構(gòu)(空間和配位幾何形狀不同),選擇了三種模型雙中心銅配合物,以...
鋰離子電池的能量密度在較大程度上取決于負極材料,從鋰離子電池實現(xiàn)商業(yè)化至目前,所使用的負極材料最成熟的是石墨類碳負極材料。
通過計算還原和氧化電位的指導,開發(fā)了一系列的硅氧烷分子,正硅酸四乙酯(TEOS)、甲基三乙氧基硅烷(MTES)、二甲基二乙氧基硅烷(DMES)和二甲基二...
Zn金屬是水系鋅離子電池(ZIBs)理想的負極材料。然而,Zn金屬負極的使用往往伴隨著枝晶生長以及難以控制的副反應,這嚴重阻礙了ZIBs的發(fā)展和應用。
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