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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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超高鎳層狀氧化物已被提議作為有希望的正極來(lái)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。
耦合強(qiáng)粘接和抗凍特性的凝膠電解質(zhì)用于耐低溫水系混合電容器
具有電池型電極和電容器型電極混合配置的金屬離子電容器已成為電化學(xué)儲(chǔ)能的候選者,因?yàn)樗鼈冊(cè)诓粻奚溲h(huán)壽命和功率性能的情況下能夠提供更高的能量密度。
新型非溶劑化氟磺酰羧酸酯實(shí)現(xiàn)高壓寬溫鋰金屬電池
創(chuàng)建可靠的高密度儲(chǔ)能系統(tǒng)的挑戰(zhàn)促使許多關(guān)于設(shè)計(jì)具有金屬鋰負(fù)極和高容量正極的鋰金屬電池(LMBs)的研究。
固態(tài)電容:即固態(tài)鋁質(zhì)電解電容。它與普通電解電容(即液態(tài)鋁質(zhì)電解電容)最大差別在于采用了不同的介電材料,液態(tài)鋁電容介電材料為電解液,而全全固態(tài)電容的介電材...
Angew:高介電固態(tài)離子凝膠電解質(zhì)實(shí)現(xiàn)Li+均勻傳輸
由于聚合物較差的鏈段移動(dòng)能力,因此鋰離子在其內(nèi)部的傳輸會(huì)受到阻礙。雖然ILs可以增強(qiáng)聚合物鏈段的移動(dòng),但它內(nèi)部的陽(yáng)離子與自身陰離子配位度低,這部分陽(yáng)離子...
下一代鋰電池高性能正極材料的設(shè)計(jì)思路-離子交換法
層狀氧化物正極材料中如高鎳三元材料和富鋰材料,由于其優(yōu)良的鋰離子傳輸特性、高能量密度和相對(duì)較低的成本,已被廣泛用于鋰離子電池。
新型氟化共價(jià)有機(jī)框架薄膜調(diào)節(jié)鋅沉積實(shí)現(xiàn)高性能水系鋅離子電池
可充電水系鋅離子電池(RZIBs)具有低成本、無(wú)毒性和本質(zhì)安全等優(yōu)點(diǎn),是現(xiàn)有鋰離子電池的有力補(bǔ)充。但
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(wú)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(guò)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-...
同步輻射CT技術(shù)揭示正負(fù)極串?dāng)_失效機(jī)理:不均勻的離子通量
目前已有大量工作研究全固態(tài)鋰金屬電池ASSLMB的衰退機(jī)理。
2023-05-04 標(biāo)簽:電解質(zhì)固態(tài)電池固態(tài)電解質(zhì) 1903 0
請(qǐng)問(wèn)聚合物電解質(zhì)是如何進(jìn)行離子傳導(dǎo)的呢?
在目前的聚合物電解質(zhì)體系中,高分子聚合物在室溫下都有明顯的結(jié)晶性,這也是室溫下固態(tài)聚合物電解質(zhì)的電導(dǎo)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于液態(tài)電解質(zhì)的原因。
自組裝硫醇分子層抑制枝晶和電極腐蝕助力穩(wěn)定水系鋅電池
雖然鋰電池被認(rèn)為是儲(chǔ)能系統(tǒng)的重要里程碑,但是由于堿金屬材料供應(yīng)有限、成本高以及易燃有機(jī)電解質(zhì)和高活性鋰所引發(fā)的安全問(wèn)題,它們的應(yīng)用受到了一定的限制。
V2C MXene組件促進(jìn)實(shí)用鋰硫電池的硫釋放動(dòng)力學(xué)和鋰離子篩分
鋰硫 (Li–S) 電池被認(rèn)為是最有希望實(shí)現(xiàn) 500 Wh kg–1能量密度的電池之一。然而,穿梭效應(yīng)、緩慢的硫轉(zhuǎn)化動(dòng)力學(xué)和鋰枝晶生長(zhǎng)等挑戰(zhàn)嚴(yán)重阻礙了實(shí)際實(shí)施。
鋰金屬電池用高陽(yáng)離子轉(zhuǎn)移數(shù)聚合物電解質(zhì)
雖然兩種離子的參與傳輸確實(shí)使離子電導(dǎo)率更高,但當(dāng)電流密度超過(guò)各自的閾值時(shí),非活性陰離子的傳輸將在電池中造成嚴(yán)重的濃差極化,這將阻止電池在高倍率下工作。
全固態(tài)電池的最新研究成果與技術(shù)進(jìn)展
鋰離子電池(LIB)自1991年商用以來(lái),已經(jīng)成為推動(dòng)消費(fèi)電子、電動(dòng)汽車(EV)和可再生能源存儲(chǔ)系統(tǒng)(ESS)的核心技術(shù)。然而,隨著全球?qū)Ω吣芰棵芏取㈤L(zhǎng)...
2024-10-29 標(biāo)簽:鋰離子電池電解質(zhì)電池系統(tǒng) 1872 0
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...
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...
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。
利用簡(jiǎn)單的熔鹽處理改善石榴石的空氣穩(wěn)定性和界面兼容性
石榴石型電解質(zhì)由于其高離子傳導(dǎo)性和寬廣的電化學(xué)窗口,在固態(tài)鋰電池的應(yīng)用中表明出巨大的潛力。
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