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標(biāo)簽 > 電解質(zhì)
電解質(zhì)是溶于水溶液中或在熔融狀態(tài)下就能夠?qū)щ姷幕衔铩8鶕?jù)其電離程度可分為強(qiáng)電解質(zhì)和弱電解質(zhì),幾乎全部電離的是強(qiáng)電解質(zhì),只有少部分電離的是弱電解質(zhì)。
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弱化Li+脫溶劑化能壘實(shí)現(xiàn)高能低溫鋰硫電池
鋰硫電池有望在低溫(LT,低于0℃)下實(shí)現(xiàn)高達(dá)300 Wh kg-1的能量密度。然而,現(xiàn)有鋰硫電池在低溫下的容量釋放仍然差強(qiáng)人意。
超高鎳層狀氧化物已被提議作為有希望的正極來滿足電動(dòng)車輛續(xù)航里程的需求,然而它們?nèi)匀皇艿秸壑缘难h(huán)性和熱穩(wěn)定性的困擾。
闡明Pt單原子催化劑的軸向配體效應(yīng)對(duì)堿性析氫反應(yīng)的影響
新加坡國(guó)立大學(xué)Lei Wang和北京化工大學(xué)劉軍楓(共同通訊作者)通過電沉積的方法將Pt單位點(diǎn)引入NiFe層狀雙氫氧根 (LDH) 納米陣列上,發(fā)展了一...
串聯(lián)催化加速一氧化碳的轉(zhuǎn)移和溢流實(shí)現(xiàn)CO2電還原為乙烯
化石燃料的過度使用導(dǎo)致了大量的二氧化碳排放,引發(fā)了能源和環(huán)境危機(jī)。二氧化碳轉(zhuǎn)化為其他增值化學(xué)品是循環(huán)經(jīng)濟(jì)的基石。
電極-電解質(zhì)界面相容性是影響電化學(xué)性能的重要因素。差的界面兼容性可能會(huì)導(dǎo)致巨大的電荷轉(zhuǎn)移電阻和電極的過高極化,以及正極-電解質(zhì)界面相 (CEI) 的過度...
北理工Adv. Mater.:鋰電池超級(jí)快充/低溫電池的電解質(zhì)設(shè)計(jì)進(jìn)展
為了滿足現(xiàn)今電動(dòng)汽車、特種設(shè)備等對(duì)儲(chǔ)能設(shè)備的更高需求,設(shè)計(jì)具有高能量密度和長(zhǎng)循環(huán)壽命的鋰離子電池極其重要。超快充(XFC)以及低溫性能對(duì)于高性能鋰離子電...
一種以尿素和羧酸鹽為添加劑的Zn(OTf)2電解質(zhì)優(yōu)化策略
人類社會(huì)的能源短缺與可再生能源的高效利用直接相關(guān),這推動(dòng)了電化學(xué)儲(chǔ)能(EES)器件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。盡管目前的電池很受歡迎,但鋰離子電池(LIBs)由于其...
張強(qiáng)教授AEM綜述:固態(tài)無負(fù)極鋰電
商用鋰離子電池自20世紀(jì)90年代問世以來,在過去的30年里對(duì)我們的社會(huì)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。然而目前商用電池的能量密度大部分限制在約300 Wh kg?1,...
心電圖/腦電圖/肌電圖系統(tǒng)中的生物電位電極傳感器
帶負(fù)電荷的離子是陰離子,帶正電的離子是 陽(yáng)離子。人體內(nèi)的電流流動(dòng)是由于離子流,而不是 電子。生物電勢(shì)電極是感測(cè)離子的換能器 分布在組織表面,并將離子電流...
離子液體/聚離子液體在鋰電池電解質(zhì)中的發(fā)展
鋰電池因其較高能量密度受到學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的廣泛關(guān)注。電解液作為鋰電池的一個(gè)關(guān)鍵組成,對(duì)鋰電池性能具有十分重要的影響。
將單體和大分子交聯(lián)劑溶解于氯化鈉溶液種配成前體溶液,PNAGA-F68超分子水凝膠通過紫外線(UV)照射前體溶液5分鐘就可以固化。
用于光電化學(xué)水分解的原始GaFeO3光電陽(yáng)極
光電化學(xué) (PEC) 水分解作為無碳足跡的制氫途徑受到廣泛關(guān)注。在光電化學(xué)水分解過程中,半導(dǎo)體光電極吸收太陽(yáng)能產(chǎn)生電子-空穴對(duì),這些光生載流子在半導(dǎo)體-...
預(yù)處理&還原法實(shí)現(xiàn)廢舊電池正極的批量回收
近年來鋰離子電池發(fā)展迅猛,廢舊電池的累積和無害化處理問題日益顯著。NCM正極材料是高比能鋰離子電池的主要化學(xué)成分,也是廢棄電池中主要的回收目標(biāo)物質(zhì)。
面向高安全鋰金屬電池的空氣穩(wěn)定負(fù)極保護(hù)層
對(duì)鋰金屬負(fù)極的應(yīng)用前景進(jìn)行了展望。本文為鋰金屬負(fù)極的實(shí)際應(yīng)用指明了方向,進(jìn)一步推動(dòng)了安全穩(wěn)定的鋰金屬電池的發(fā)展。
一種穩(wěn)定的聚合物固態(tài)鋰金屬電池及其界面特性的冷凍電鏡研究
【研究背景】近年來,固態(tài)鋰金屬電池因其具有高能量密度、高安全性和長(zhǎng)循環(huán)壽命而引起了廣泛的關(guān)注。其中聚合物基固態(tài)電解質(zhì)因具有良好的界面兼容性,被認(rèn)為是易于...
共價(jià)有機(jī)框架(COFs)是一類新興結(jié)晶多孔聚合物材料,具有開放通道和可控結(jié)構(gòu),已在諸多領(lǐng)域中展示出潛在應(yīng)用價(jià)值。
用于高性能鋰硫電池的高負(fù)載Li2S陰極中的長(zhǎng)期加強(qiáng)電子網(wǎng)絡(luò)
交通工具的電氣化和電網(wǎng)儲(chǔ)能需求的上升,繼續(xù)在全球范圍內(nèi)形成圍繞電池的勢(shì)頭。然而,鋰離子電池的供應(yīng)鏈面臨著基本和稀缺材料資源的日益挑戰(zhàn)。因此,開發(fā)更多可持...
LiF/Li2CO3鈍化層助力高穩(wěn)定性硅負(fù)極
鈍化后的三維硅負(fù)極具備極佳電化學(xué)性能,在1500次循環(huán)后,可保持3701 mAh g-1的高容量。
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)和電化學(xué)反應(yīng),在界面處形成的固液電解質(zhì)層在較長(zhǎng)的循...
全固態(tài)鋰電池因其高能量密度和更高的安全性,有望滿足下一代儲(chǔ)能技術(shù)要求。在所有的固體電解質(zhì)中,硫固體電解質(zhì)因其較高的離子電導(dǎo)率、較低的晶界電阻、加工簡(jiǎn)單而...
2023-01-10 標(biāo)簽:電解質(zhì)XRD固態(tài)鋰電池 2926 0
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