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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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解決單液原電池電流不穩(wěn)定的問題需要從電池的設(shè)計(jì)、電極材料的選擇、電解質(zhì)的優(yōu)化以及操作條件的控制等多個(gè)方面進(jìn)行綜合考慮。
調(diào)節(jié)水中O-H鍵的溶劑化設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)高度可逆水系鋅離子電池
近年來,鋅離子電池的發(fā)展備受關(guān)注。水系鋅離子電池面臨的挑戰(zhàn)包括電化學(xué)穩(wěn)定窗口窄、鋅電極腐蝕和枝晶生長(zhǎng)、工作溫區(qū)窄以及正極材料性能衰退等。
鋰離子電池中除了電極,電解液也是電池中的重要組成部分。典型的液體電解質(zhì)由混合溶劑、鋰鹽和添加劑組成,以上構(gòu)成了經(jīng)典的“溶劑化的陽離子”構(gòu)型
如何解決鋅成核/溶解動(dòng)力學(xué)與HER抑制能力之間的內(nèi)在權(quán)衡
水系鋅離子電池(ZIBs)因其高容量和優(yōu)異的安全性而有望成為下一代儲(chǔ)能技術(shù)。然而,鋅金屬負(fù)極在循環(huán)過程中會(huì)形成枝晶并發(fā)生析氫副反應(yīng),從而導(dǎo)致電池庫侖效率...
鈉金屬電池能量密度高、成本低,是大型儲(chǔ)能和動(dòng)力電池領(lǐng)域的新興明星。鈉金屬的應(yīng)用受到活性鈉金屬負(fù)極與電解液的副反應(yīng)、不穩(wěn)定的固體電解質(zhì)界面以及鈉離子分布不...
2022-09-22 標(biāo)簽:動(dòng)力電池電解質(zhì) 2398 0
實(shí)際應(yīng)用下超高容量保持率高能6Ah三元軟包電池新突破
高比能電化學(xué)存儲(chǔ)對(duì)于追求脫碳和無線社會(huì)至關(guān)重要。由于3860 mAh/g的高理論容量和?3.04 V的最低還原電位(相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)氫電極),金屬鋰是高比能量...
一種抑制枝晶和提高金屬利用率的新型固-固轉(zhuǎn)化電化學(xué)
在堿性或中性電解質(zhì)中,由固-液(StoL)鋅溶解和液-固(LtoS)鋅電沉積產(chǎn)生的DLA仍然沒有解決。
2022-11-02 標(biāo)簽:電解質(zhì)XRD電池系統(tǒng) 2376 0
回收廢舊的石墨變得越來越重要,這有助于保護(hù)自然資源,減少浪費(fèi),并提供經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益。然而,目前的再生方法通常存在使用有害化學(xué)物質(zhì)、高能耗和高時(shí)間消耗以及...
雙電解質(zhì)添加劑實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的鋅金屬負(fù)極
豐富的羥基使XY能夠調(diào)控Zn2+溶劑化結(jié)構(gòu)。同時(shí),氧化石墨烯與Zn之間自發(fā)的反應(yīng)導(dǎo)致還原氧化石墨烯(rGO)層自組裝在Zn表面,形成一種原位AIL來引導(dǎo)...
高性能超高鎳層狀正極的多尺度晶體場(chǎng)效應(yīng)
通常認(rèn)為,超高鎳正極的性能劣化與源自次級(jí)顆粒內(nèi)隨機(jī)取向的初級(jí)晶粒的晶間裂紋密切相關(guān),這主要是由于c軸從H2到H3相變的急劇晶格收縮引起的各向異性機(jī)械應(yīng)變...
2023-07-30 標(biāo)簽:電動(dòng)汽車電解質(zhì)DFT 2367 0
超級(jí)電容器的電壓主要受幾個(gè)關(guān)鍵因素的影響,包括電解質(zhì)的穩(wěn)定性、電極材料的特性、電容器的設(shè)計(jì)以及工作條件等。
Lewis酸堿和庫侖相互作用的協(xié)同效應(yīng)用于高性能鋅-碘電池
近年來,中性至微酸性電解質(zhì)的可充水系金屬離子電池因其高安全性、長(zhǎng)循環(huán)壽命、低制造成本、無污染運(yùn)行以及良好的電化學(xué)特性,展現(xiàn)出在大規(guī)模能量存儲(chǔ)領(lǐng)域具有巨大潛力
在金屬離子電池中,電解質(zhì)在運(yùn)輸金屬離子(如Li+)方面起著重要作用,但了解電解質(zhì)性能與行為之間的關(guān)系仍然具有挑戰(zhàn)性。
J-OCTA跨尺度分子模擬為材料設(shè)計(jì)提供尖端技術(shù)支持
計(jì)算物理學(xué)作為探索微觀和納觀世界的規(guī)律方法,使研究人員更加細(xì)微的掌握復(fù)雜材料特性和現(xiàn)象,而這些現(xiàn)象是無法通過實(shí)驗(yàn)結(jié)果獲得的。
Ti3C2 MXenes上的氧化物納米團(tuán)簇鈍化缺陷以增強(qiáng)鋰離子存儲(chǔ)性能
MXenes作為鋰離子電池負(fù)極的商業(yè)化在很大程度上受到低初始庫侖效率(ICE)和不利的循環(huán)穩(wěn)定性的阻礙,這與Ti3C2 MXene 上的Ti空位(VTi...
鋰電池電芯是構(gòu)成電池系統(tǒng)的基本單元,它是一個(gè)封裝在金屬殼體或塑料外殼中的電化學(xué)裝置,負(fù)責(zé)儲(chǔ)存和釋放電能。電芯通常由正極、負(fù)極、隔膜和電解質(zhì)組成。
2024-04-12 標(biāo)簽:鋰電池電解質(zhì)電池系統(tǒng) 2318 0
通過雙陰離子調(diào)節(jié)電解質(zhì)實(shí)現(xiàn)實(shí)用的高能量密度鋰金屬電池
使用鋰金屬負(fù)極和高壓正極的鋰金屬電池(LMB)被認(rèn)為是最有前途的高能量密度電池技術(shù)之一。
采用預(yù)鋰化策略來提高全固態(tài)硅電池的內(nèi)切效率和電導(dǎo)率
使用硅作為陽極的全固態(tài)電池在沒有固電解質(zhì)界面(SEI)持續(xù)增長(zhǎng)的情況下表現(xiàn)出了良好的性能。
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