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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電解質(zhì)和弱電解質(zhì),幾乎全部電離的是強電解質(zhì),只有少部分電離的是弱電解質(zhì)。
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Adv. Mater.:利用焦耳熱效應(yīng),再生廢舊鋰電石墨負(fù)極
理想的石墨負(fù)極再生方法應(yīng)該能去除固體電解質(zhì)界面層(SEI)、粘合劑等有機雜質(zhì),盡量保持石墨原有結(jié)構(gòu),回收電池中的金屬元素,并具有效率高、環(huán)境友好、低碳的優(yōu)點。
一種超薄半固態(tài)聚合物電解質(zhì)及其在4.5V高電壓鈷酸鋰的應(yīng)用
研究表明該共混聚合物凝膠電解質(zhì)在室溫條件下具有較高的離子電導(dǎo)率(1.08×10-3 S cm-1)、較高離子遷移數(shù)(0.863)和較高的電化學(xué)氧化窗口(...
準(zhǔn)固態(tài)凝膠聚合物電解質(zhì)(QSGPEs)被視為FAZABs的最先進(jìn)電解質(zhì),因具有液體狀離子傳導(dǎo)特性和固體狀內(nèi)聚柔性,使其具備了高離子傳導(dǎo)性、高靈活性和抗傳...
Nat. Commun:電流密度對Li|Li6PS5Cl界面形成的影響
盡管具有一定的電化學(xué)穩(wěn)定性窗口,但Li6PS5Cl(LPSCl)電解質(zhì)在與金屬Li接觸時會形成動力學(xué)穩(wěn)定的固態(tài)電解質(zhì)界面(SEI)。一方面,這種SEI的...
開發(fā)了一種由LiFSI、DME溶劑和聚硅氧烷與離子溶劑化基團復(fù)合而成的液相聚合物電解質(zhì),利用DME、鋰鹽以及聚合物的協(xié)同增塑聚合提升鋰離子電導(dǎo)率,在增加...
超低溫LiCoO2電池中通過防凍電解質(zhì)重建富LiF界面
因此,開發(fā)低溫高性能Li//LCO電池的研究重點是提高電解質(zhì)的低溫性能,常見策略主要包括液化氣體電解質(zhì)、共溶劑電解質(zhì)、添加稀釋劑、使用高度氟化溶劑等,但...
電解電容內(nèi)部可能是液體電解質(zhì)或者固態(tài)聚合物,電極材料常用鋁(Aluminum)或者鉭(Tandalum)。下圖是常見到的有極性鋁電解電容內(nèi)部的結(jié)構(gòu)。兩層...
負(fù)極的高初始ALL發(fā)生在前幾個循環(huán)中,庫倫效率較低(CE < 100%),這表明負(fù)極中殘留了一些Li+,導(dǎo)致LIBs中可循環(huán)的Li+數(shù)量下降。當(dāng)與...
電解質(zhì)和相關(guān)的互化物在支持多樣化的電池化學(xué)中起著核心作用。在負(fù)極一側(cè)(左),電解質(zhì)必須形成一個中間相,以防止石墨負(fù)極剝落,并且容納硅電極的急劇體積變化,...
新型水系電解質(zhì)實現(xiàn)長循環(huán)壽命的高壓水系鋰/鈉離子電池
(1)本工作選擇了一種低成本、低毒的酰亞胺——己內(nèi)酰胺(CPL)作為共溶劑,既作為氫鍵受體,也作為供體,調(diào)控水系電解質(zhì)中的水分子氫鍵網(wǎng)絡(luò)。
具有準(zhǔn)固態(tài)電解質(zhì)的柔性Zn||TAP/Ti3C2Tx電池在可穿戴電子的應(yīng)用
基于此,來自哈爾濱工業(yè)大學(xué)的Xiaoxiao Huang教授課題組在國際頂級期刊Advanced Materials上發(fā)表題為“MXene-Booste...
鋰金屬電池的鋰微觀結(jié)構(gòu)與固體電解質(zhì)界面之間的關(guān)系
在Li||Cu電池中評估了不同摩爾濃度的雙三氟甲烷磺酰亞胺鋰(LiFSI)/乙二醇二甲醚(DME)電解質(zhì)中Li金屬沉積/剝離的可逆性。在電流密度為0.5...
利用具有快速Li+動力學(xué)的核殼微結(jié)構(gòu)石墨@Li6PS5C消除石墨析鋰
然而,由于鋰離子在石墨中插層的工作電位低、動力學(xué)緩慢,石墨的析鋰所造成的短路和性能下降被認(rèn)為是鋰離子電池快充的主要障礙。在全固態(tài)軟包電池中上述情況可能更...
正如《Nature》評審專家所評述:“很少有論文能夠令人信服地從海水中實現(xiàn)規(guī)模化穩(wěn)定制氫,但該論文的工作恰恰做到了這一點。他們完美的解決了有害腐蝕性這一...
?產(chǎn)業(yè)化前景明朗,1kg LCO廢舊電池回收最佳路徑!
鑒于此,印度理工學(xué)院Nikhil Dhawan研究了氫還原正極粉末,以選擇性地回收Li和Co,對潛在的還原機理進(jìn)行了詳細(xì)表征和系統(tǒng)的實驗研究。熱力學(xué)分析...
固態(tài)電池與現(xiàn)今普遍使用的鋰電池不同的是:固態(tài)電池使用固體電極和固體電解質(zhì)。固態(tài)電池的核心是固態(tài)電解質(zhì),主要分為三種:聚合物、氧化物與硫化物。與傳統(tǒng)鋰電池...
使用LLZO/ PEO復(fù)合電解質(zhì)組裝固態(tài)鋰離子電池
通過將SnO2納米線直接在集電極上制備和修飾制備圖案電極,并使用LLZO/ PEO復(fù)合電解質(zhì)組裝成固態(tài)鋰離子電池。根據(jù)電極內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)的變化,系統(tǒng)地研究...
設(shè)計Zn2+溶劑化結(jié)構(gòu)/殼層提高鋅負(fù)極容量利用率
水系鋅離子電池具有大規(guī)模儲能潛力。然而,在水系電解質(zhì)中存在活性水分子易引起副反應(yīng)(腐蝕/死鋅/枝晶),使鋅利用率較低。基于此,引入環(huán)丁砜(SL)到電解質(zhì)...
通過建立Li-mg合金/LiF全無機混合導(dǎo)電層改善Li|LLZTO界面問題
石榴石型氧化物L(fēng)i6.4La3Zr1.4Ta0.6O12(LLZTO)作為一種極具發(fā)展前景的固體電解質(zhì)引起了人們的廣泛關(guān)注。然而,在使用過程其本身與鋰金...
一種多功能粘結(jié)劑可用于全面改善硅負(fù)極的性能
因為高比容量、低工作電壓和豐富儲量,硅被認(rèn)為是目前最有前途的動力電池負(fù)極材料之一。然而,因為儲鋰脫鋰過程中巨大的體積變化,導(dǎo)致電極結(jié)構(gòu)破壞和界面SEI持...
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