完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
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?。根?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)。
文章:791個(gè) 瀏覽:21301次 帖子:23個(gè)
共價(jià)有機(jī)框架(COFs)是一類(lèi)新興結(jié)晶多孔聚合物材料,具有開(kāi)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(kāi)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(kāi)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(wèn)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(mǎn)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 3.5k 0
SEI形成如何影響鋰鈍化進(jìn)而影響LMBs的實(shí)際性能指標(biāo)呢
電解質(zhì)工程正成為改善鋰金屬電池(LMBs)的庫(kù)倫效率(CE)和循環(huán)壽命的首要策略。大多數(shù)電解質(zhì)工程策略涉及電解質(zhì)混合物中化學(xué)物質(zhì)的調(diào)節(jié),目的是在鋰和電解...
由于水本身的高凝固點(diǎn)特性,水系電池一直存在低溫性能不佳的問(wèn)題(如放電容量低、功率密度低,甚至出現(xiàn)枝晶狀冰晶損壞電池組件等)。因此,這極大地限制了水電池的...
闡明采用不同電解質(zhì)的水系Zn/MnO2電池的反應(yīng)機(jī)理
使用原位同步加速器X射線熒光譜(XFM)提供了MnO2溶解-沉積是ZnSO4電解質(zhì)中主要的Mn氧化還原反應(yīng)的直接實(shí)驗(yàn)證據(jù)。
PEO-LLZTO復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)被認(rèn)為是最理想的固態(tài)電解質(zhì)選擇。然而,金屬鋰-電解質(zhì)界面上不均勻的鋰沉積仍然會(huì)造成嚴(yán)重的短路現(xiàn)象。最近,中南大學(xué)張治安等...
2023-01-05 標(biāo)簽:電解質(zhì)固態(tài)鋰電池 2.8k 0
Ti3C2 MXenes上的氧化物納米團(tuán)簇鈍化缺陷以增強(qiáng)鋰離子存儲(chǔ)性能
MXenes作為鋰離子電池負(fù)極的商業(yè)化在很大程度上受到低初始庫(kù)侖效率(ICE)和不利的循環(huán)穩(wěn)定性的阻礙,這與Ti3C2 MXene 上的Ti空位(VTi...
盡管鋰離子電池(LIBs)在能量保持方面取得了重大進(jìn)展,但其在極端快速充電(XFC)條件下面臨著循環(huán)壽命縮短的挑戰(zhàn)性難題,這主要源于石墨負(fù)極和電解質(zhì)之間...
堿性燃料電池(alkaline fuel cell,簡(jiǎn)稱(chēng)AFC)采用強(qiáng)堿(如氫氧化鉀、氫氧化鈉)為電解質(zhì),氫氣為燃料,純氧或脫除微量二氧化碳的空氣為氧化劑。
富鎳陰極是實(shí)現(xiàn)高能密度鋰離子電池最有前途的候選材料。然而,在高度脫鋰態(tài)形成的高價(jià)Ni4+容易還原為低價(jià)態(tài),這可能會(huì)導(dǎo)致晶格氧損失、陽(yáng)離子混合和鎳離子溶解等問(wèn)題。
堿性燃料電池(alkaline fuel cell,簡(jiǎn)稱(chēng)AFC)采用強(qiáng)堿(如氫氧化鉀、氫氧化鈉)為電解質(zhì),氫氣為燃料,純氧或脫除微量二氧化碳的空氣為氧化劑。
高度復(fù)雜的電池電化學(xué)以設(shè)計(jì)高性能電池的主要障礙分析
電解質(zhì)分解在電極表面形成固體電解質(zhì)界面(SEI)。然而,目前幾乎沒(méi)有鋰金屬負(fù)極上SEI形成的原子細(xì)節(jié),這是充分理解高度復(fù)雜的電池電化學(xué)以設(shè)計(jì)高性能電池的...
基于氨基的D-A結(jié)構(gòu)助力CO2轉(zhuǎn)化為CH4
以1M KOH為電解質(zhì),在流動(dòng)池中進(jìn)行了電化學(xué)CO2RR實(shí)驗(yàn)。CuTAPP催化劑在無(wú)CO2存在時(shí)的起始電位比有CO2存在時(shí)的起始電位更負(fù),在-1.83 ...
2022-12-09 標(biāo)簽:電解質(zhì) 2.3k 0
單層NiFeB氫氧化物納米片中的Ni氧化態(tài)轉(zhuǎn)變助力高效OER
高氧化態(tài)的過(guò)渡金屬位點(diǎn)(如NiOOH中氧化態(tài)大于+3的Ni位點(diǎn)),被認(rèn)為是析氧反應(yīng)(OER)的活性位點(diǎn)。通過(guò)形成高氧化態(tài)的過(guò)渡金屬位點(diǎn),可以降低電催化反...
雙原子Fe-Mo位點(diǎn)超強(qiáng)酸性O(shè)RR活性
Fe-N-C催化劑因其具有高的本征ORR活性,而被認(rèn)為是最具有應(yīng)用前景的非貴金屬催化劑之一。然而,在酸性介質(zhì)下,F(xiàn)e-N-C催化劑的ORR活性以及耐久性...
離子在充滿(mǎn)電解質(zhì)的電極孔隙或電極顆粒內(nèi)部的擴(kuò)散是快速充電過(guò)程中的限速步驟,尤其對(duì)于高比能的電池,其中使用了高負(fù)載量的電極。
開(kāi)發(fā)一種不可燃的液態(tài)聚合物電解質(zhì)
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(dǎo)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(duì),...
換一批
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專(zhuān)題
| 電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
| BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
| 無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
| 直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
| 步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺(jué) | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
| 伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
| Arduino | BeagleBone | 樹(shù)莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
| 示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
| OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
| C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
| Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
| DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |