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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?。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)。
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Li+能否快速?gòu)恼龢O傳遞到負(fù)極決定了快充速度的高低[1–3]。如圖1(b)所示,快速充電的限制因素一般可分為兩個(gè)方面:第一個(gè)是傳質(zhì)過(guò)程,包括電解質(zhì)和電極...
鋅電池是一種高能、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)的電池系統(tǒng),具有優(yōu)異的能量密度和可靠性。
2023-10-17 標(biāo)簽:電池充電電力系統(tǒng)鋅電池 2809 0
多孔硅基鋰離子電池負(fù)極材料的設(shè)計(jì)和挑戰(zhàn)
鋰離子電池作為最具電化學(xué)性質(zhì)的儲(chǔ)能設(shè)備之一,由于其無(wú)與倫比的優(yōu)勢(shì),仍然是能源市場(chǎng)的主力軍。
日常工作中,經(jīng)常遇到客戶反饋斷路器、大電流接觸器的端子,在現(xiàn)場(chǎng)使用或儲(chǔ)存一段時(shí)間后會(huì)出現(xiàn)變黃變暗的現(xiàn)象,如圖1所示 ,左邊為全新光亮的端子,右邊為變黃發(fā)...
MnO2鉭電解電容器的基本結(jié)構(gòu)與鋁電解電容器大致相同,其作為陽(yáng)極的鉭金屬粉的燒結(jié)體表面形成作為電介質(zhì)的五氧化鉭,電解質(zhì)采用了二氧化錳(固體)的結(jié)構(gòu)。
2023-06-20 標(biāo)簽:電容器轉(zhuǎn)換器鉭電解電容器 2798 0
固態(tài)電池(SSB)被認(rèn)為是最有前景的下一代儲(chǔ)能技術(shù)之一,因?yàn)樗瑫r(shí)具有高安全性、高能量密度和寬的工作溫度范圍。
隨著對(duì)新型儲(chǔ)能技術(shù)的不斷研究,目前電池儲(chǔ)能技術(shù)百花齊放。鋅離子電池由于其高安全性和高理論比容量等優(yōu)點(diǎn)成為目前電池儲(chǔ)能技術(shù)的新貴之一。
AEM綜述:硫化物基固態(tài)鋰電池的先進(jìn)表征技術(shù)
圖1a顯示了含硫化物SEs的固態(tài)鋰電池示意圖。負(fù)極是鋰金屬或復(fù)合電極結(jié)構(gòu)。其中,存在各種固-固界面。這篇綜述主要關(guān)注四個(gè)根本問(wèn)題,即硫化物SEs的(電)...
電容器隔膜是一種關(guān)鍵材料,用于電池和超級(jí)電容器等能量存儲(chǔ)設(shè)備中,起到隔離正負(fù)極板、防止短路同時(shí)允許離子通過(guò)的作用。
雙液原電池和單液原電池在反應(yīng)速率上存在一些差異,這些差異主要源于它們的設(shè)計(jì)和工作原理的不同。
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)在電化學(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。
使用鎳含量>90%的LiNO2基正極作為一種有前景的下一代正極材料的關(guān)鍵是對(duì)其進(jìn)行合理的組成設(shè)計(jì)。
超級(jí)電容,又名電化學(xué)電容,雙電層電容器、黃金電容、法拉電容,是從上世紀(jì)七、八十年代發(fā)展起來(lái)的通過(guò)極化電解質(zhì)來(lái)儲(chǔ)能的一種電化學(xué)元件。
在電解池中,電極的放電順序,也就是電極上發(fā)生氧化還原反應(yīng)的順序,是由電極材料的化學(xué)性質(zhì)和電解質(zhì)的性質(zhì)共同決定的。
含硼聚陰離子梯度摻雜實(shí)現(xiàn)高電壓富鎳鋰正極!
富鎳層狀氧化物(即LiNixCoyMnzO2、x≥0.6,x+y+z=1、NCM),具有成本合理,高電壓(3.8 V vs Li/Li+)和高比容量(&...
用于鈉金屬電池的NASICON固態(tài)電解質(zhì)的超快合成
NASICON結(jié)構(gòu)固態(tài)電解質(zhì)(SSEs)作為一種非常有前途的鈉固態(tài)金屬電池(NaSMB)材料,由于其在潮濕環(huán)境中具有優(yōu)異的穩(wěn)定性、高離子導(dǎo)電性和安全性,...
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...
闡明鋰金屬電池中與溫度相關(guān)的鋰沉積/剝離過(guò)程以及非活性鋰的演變
鋰金屬負(fù)極具有最高比容量、最低電化學(xué)勢(shì)和輕重量等優(yōu)點(diǎn),是下一代負(fù)極的理想候選者。然而,鋰負(fù)極的商業(yè)化應(yīng)用一直受到鋰枝晶生長(zhǎng)和低庫(kù)侖效率的困擾
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