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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(tài)下就能夠導電的化合物。根據(jù)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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馬里蘭大學王春生教授團隊最新研究成果:探索水系鋅電池的電解質設計
?? 研究背景 水系鋅電池(AZBs)因其高安全性、低成本、環(huán)境友好性受到廣泛關注,但其商業(yè)化進程受到鋅電極低可逆性和弱循環(huán)壽命的限制,主要原因在于析氫...
北京大學龐全全硫基電池再發(fā)Nature:硫化物基全固態(tài)鋰硫電池
研究背景 在信息技術、移動通信和電動汽車等領域快速發(fā)展的情況下,全球對高能量密度、長壽命電池的需求不斷增加。全固態(tài)電池具有較高的安全性和比能量,在電動交...
研究論文::乙烯碳酸酯助力聚合物電解質升級,提升高電壓鋰金屬電池性能
1、 導讀 >> ? ? 該研究探討了乙烯碳酸酯(VC)添加劑在聚丙烯酸酯(PEA)基固態(tài)聚合物電解質中的作用。結果表明,VC添加劑顯著提升了電解質的鋰...
在現(xiàn)代電子技術飛速發(fā)展的今天,電子設備的應用領域越來越廣泛,對電子元件的性能要求也越來越高。特別是在一些高溫環(huán)境下工作的設備,對電容器的穩(wěn)定性和可靠性提...
上交/天大/CATL/美國ANL固態(tài)電池領域最新Nature Synthesis
成果簡介 鋰金屬一直以來被認為是高能量密度電池的理想負極材料。不幸的是,鋰金屬負極在實際電流密度下容易形成枝晶,限制了其應用。 在此,上海交通大學羅加嚴...
研究背景 固態(tài)鋰金屬電池(SSLMBs)因其高的能量密度和優(yōu)異的安全性能在能源存儲領域受到廣泛關注。然而,現(xiàn)有固態(tài)電解質(SSEs)普遍存在離子傳導性差...
一、埋設深度不足 鎂陽極的埋設深度決定了其與周圍電解質的接觸面積和接觸質量。如果埋設深度不足,陽極可能與電解質的接觸不良,導致保護電流分布不均,影響保護...
2025-01-02 標簽:電解質 257 0
電位對中和反應具有顯著的影響,主要體現(xiàn)在以下幾個方面: 一、驅動電子轉移 在酸堿中和反應中,電子的轉移是由電位差驅動的。電位是反映一個電化學系統(tǒng)中物質在...
近日,贛鋒鋰業(yè)在江西省及新余市的多個重要活動中取得了顯著成績,不僅展現(xiàn)了贛鋒在科技創(chuàng)新領域的強大實力,更為實現(xiàn)“技術贛鋒”戰(zhàn)略目標貢獻了重要力量。
一、燃料電池的工作原理 燃料電池是一種電化學裝置,它通過氧化還原反應將燃料(如氫氣)和氧化劑(通常是氧氣)的化學能直接轉換為電能。這一過程不涉及燃燒,因...
燃料電池的主要材料 1. 催化劑 燃料電池的核心部件之一是催化劑,它加速了燃料和氧化劑之間的化學反應。常用的催化劑包括鉑(Pt)、鈀(Pd)和它們的合金...
北京科技大學范麗珍教授團隊In和F共摻雜LPSCl制備固體電解質
? 研究背景 離子電池(LIBS)因其可回收性、高能量和高功率密度而廣受贊譽,使其在能源儲存系統(tǒng)、便攜式電子設備和電動汽車等各種應用中非常受歡迎。然而,...
鉛酸蓄電池與鋰電池作為兩種常見的電池類型,在性能、應用、成本及環(huán)保性等方面存在顯著差異。以下是對兩者的比較: 一、性能比較 能量密度 : 鋰電池的能量密...
在現(xiàn)代能源系統(tǒng)中,儲能技術扮演著至關重要的角色。隨著可再生能源的快速發(fā)展和電動汽車的普及,對高效、可靠的儲能解決方案的需求日益增長。超級電容器和鋰電池是...
胡先羅教授在AEM發(fā)表研究:探索寬溫電解質設計新路徑
近日,華中科技大學胡先羅教授利用密度泛函理論計算,使用組合描述符(雙重局部軟度和介電常數(shù))通過同時評估不同分子位點的親電和親核特性來提供更全面的溶劑篩選...
隨著全球能源結構的轉型和新能源汽車的快速發(fā)展,蓄電池技術成為了能源存儲領域的關鍵技術之一。 一、蓄電池技術的進步 鋰離子電池的突破 鋰離子電池因其高能量...
固態(tài)電池的生產(chǎn)工藝流程主要包括以下步驟: 一、前期準備 制備基板 :為電池提供一個穩(wěn)定的支撐結構。 二、電解質與電極材料制備 電解質合成 : 原料預處理...
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