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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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1、腐蝕 金屬與周圍的電解質發生反應,從原子變成離子的過程稱為腐蝕。 2 、腐蝕電位 金屬浸在一定的電解質中具有一定的電位,稱為該金屬的腐蝕電位,又叫自...
近年來鋰離子電池發展迅猛,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成分,也是廢棄電池中主要的回收目標物質。
固態電解質的開發有望從源頭上解決電池的安全問題,并進一步提高電池的能量密度。目前,多種固態電解質材料體系(聚合物、氧化物、硫化物、鹵化物等)被開發報道,...
燃料電池家族中,氫氧燃料電池是最為人們所熟知的成員。如同太陽系中的太陽那般至關重要,氫氧燃料電池以氫氣作為主要燃料,氧氣通常來自空氣,二者在電極上發生反...
目前人們通過研究發現,固態電池能夠有效的避免易燃性,而且能夠使用Li金屬作為陽極,因此人們普遍認為固態電池是實現安全性更高、能量密度更大的電池技術。
基于四個關鍵特征,SSE被認為能夠延遲TR。首先,SSE具有本質上較差的可燃性和揮發性;因此,它們調節熱量釋放的傳播和緩慢燃燒。在OLE-LIBs的燃燒...
電解質中陰離子對電池長期連續運行起著關鍵作用,對于鋅離子電池,它們經常與陽離子形成強耦合,導致溶劑化殼內靜電干擾。
作者使用常見的固體電解質Li6.6La3Ta0.4Zr1.6O12(LLZO),用低的施加力進行了22次相同的鋰沉積實驗,發現金屬鋰以非常高的速率沉積,...
改變電極的孔隙率和活性物質的負載量,同時采用放電試驗對參數進行優化和驗證,可以實現鋰離子電池能量密度的最大化,從而優化基于物理學的電池多尺度模型。
水系鋅離子電池具備良好的安全性、低毒性、易操作性以及相對低廉的制造成本,在大規模電化學儲能應用中前景廣闊。
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