完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標簽 > 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?。根?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)。
文章:767個 瀏覽:21484次 帖子:23個
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)?;€(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行了詳細表征和系統(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?;诖?,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Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12(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...
因為高比容量、低工作電壓和豐富儲量,硅被認為是目前最有前途的動力電池負極材料之一。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...
作為一種通過對氧化石墨進行熱處理得到的材料,類石墨烯石墨(GLG)具有當電極電勢低于Li沉積電勢時保持高速充電且不沉積鋰金屬的優(yōu)勢。然而,影響GLG快速...
一種SiCl4電解液添加劑驅(qū)動的原位交聯(lián)策略研究
電極/電解質(zhì)界面在穩(wěn)定循環(huán)性能、延長鋰離子電池(LIBs)的使用壽命以滿足可持續(xù)能源需求方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。然而,由于電極表面電化學(xué)還原產(chǎn)生的固體電解質(zhì)...
一種空氣穩(wěn)定的石榴石基超離子導(dǎo)體的定制研究
石榴石基超離子導(dǎo)體在下一代鋰離子電池(LIBs)中有很大的應(yīng)用前景,因為它們具有良好的離子導(dǎo)電性和對鋰金屬負極的獨特穩(wěn)定性;然而,它們?nèi)匀幻媾R大規(guī)模生產(chǎn)...
六甲基二硅基胺基鋰,一種提升高電壓窗口、循環(huán)穩(wěn)定性的電解液添加劑
本文報告了六甲基二硅化鋰(LiHMDS)作為電解質(zhì)添加劑,在典型的含氟碳酸鹽非水電解質(zhì)溶液中添加0.6 wt%的LiHMDS,能夠在25°C?60°C溫...
多孔碳負載鈷基催化劑的設(shè)計助力高性能柔性鋅-空氣電池
基于此,來自山東大學(xué)的張進濤教授在國際知名期刊Advanced Energy Materials上發(fā)表題為“Tuning Co-Catalytic Si...
相較于其他電解質(zhì),基于AlCl3–NaCl–LiCl無機熔鹽電解質(zhì)的電化學(xué)電容器表現(xiàn)出了更高的功率密度和能量密度。特別地,在125℃和175℃的工作溫度...
首先,以納米ZnO為模板、KOH為化學(xué)活化劑,通過高溫煅燒將煤焦油瀝青轉(zhuǎn)化為多孔碳(PC)。之后,在乙二胺溶液中,利用多肽縮合試劑將-NH2官能團嫁接到...
2022-11-15 標簽:電解質(zhì)儲能系統(tǒng) 1.5k 0
PCEE的雙連續(xù)結(jié)構(gòu)在優(yōu)化其機械和電化學(xué)性能方面的作用
隨著對高性能和低成本儲能設(shè)備的需求不斷增長,人們對鋰(Li)金屬電池(LMBs)越來越感興趣。由于鋰金屬負極的高比容量(3860 mAh g-1)和低的...
與傳統(tǒng)的多晶正極材料相比,固態(tài)鋰電池(SSLBs)的單晶高鎳正極具有優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性。理論上,單晶NCM正極在與電解質(zhì)的相互作用中具有較高穩(wěn)定性。另一方...
換一批
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
| 電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
| BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
| 無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
| 直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
| 步進電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
| 伺服電機 | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
| Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
| 示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
| OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
| C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
| Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
| DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |