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標簽 > 電解質
電解質是溶于水溶液中或在熔融狀態下就能夠導電的化合物。根據其電離程度可分為強電解質和弱電解質,幾乎全部電離的是強電解質,只有少部分電離的是弱電解質。
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解決單液原電池電流不穩定的問題需要從電池的設計、電極材料的選擇、電解質的優化以及操作條件的控制等多個方面進行綜合考慮。
鈉金屬電池能量密度高、成本低,是大型儲能和動力電池領域的新興明星。鈉金屬的應用受到活性鈉金屬負極與電解液的副反應、不穩定的固體電解質界面以及鈉離子分布不...
水系鋅離子電池(ZIBs)因其高容量和優異的安全性而有望成為下一代儲能技術。然而,鋅金屬負極在循環過程中會形成枝晶并發生析氫副反應,從而導致電池庫侖效率...
鋰離子電池中除了電極,電解液也是電池中的重要組成部分。典型的液體電解質由混合溶劑、鋰鹽和添加劑組成,以上構成了經典的“溶劑化的陽離子”構型
在堿性或中性電解質中,由固-液(StoL)鋅溶解和液-固(LtoS)鋅電沉積產生的DLA仍然沒有解決。
豐富的羥基使XY能夠調控Zn2+溶劑化結構。同時,氧化石墨烯與Zn之間自發的反應導致還原氧化石墨烯(rGO)層自組裝在Zn表面,形成一種原位AIL來引導...
在金屬離子電池中,電解質在運輸金屬離子(如Li+)方面起著重要作用,但了解電解質性能與行為之間的關系仍然具有挑戰性。
超級電容器的電壓主要受幾個關鍵因素的影響,包括電解質的穩定性、電極材料的特性、電容器的設計以及工作條件等。
使用鋰金屬負極和高壓正極的鋰金屬電池(LMB)被認為是最有前途的高能量密度電池技術之一。
Ti3C2 MXenes上的氧化物納米團簇鈍化缺陷以增強鋰離子存儲性能
MXenes作為鋰離子電池負極的商業化在很大程度上受到低初始庫侖效率(ICE)和不利的循環穩定性的阻礙,這與Ti3C2 MXene 上的Ti空位(VTi...
鋰電池電芯是構成電池系統的基本單元,它是一個封裝在金屬殼體或塑料外殼中的電化學裝置,負責儲存和釋放電能。電芯通常由正極、負極、隔膜和電解質組成。
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