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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)。
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有機電解質(zhì)如何提升鋰硫電池穩(wěn)定性的技術(shù)研究分析
研究人員通過在金屬Li上的雜化無機/有機Li化合物的自形成,提出了一種制造穩(wěn)定、靈活的SEI層的策略。這種穩(wěn)定的SEI膜足夠堅固來適應Li層大的體積變化...
高能鋰金屬電池的關(guān)鍵挑戰(zhàn)是樹枝狀鋰的形成、差的CE以及與高壓正極的兼容性問題。為了解決這些問題,一個核心策略是設(shè)計新型電解質(zhì)。
提高全固態(tài)電池(ASSB)能量密度的一種方法是使用高電壓正極材料。尖晶石LiNi0.5Mn1.5O4 (LNMO)正極具有高的反應電位(接近5 V)。此...
在原電池中,電極材料的選擇對電池的性能和應用領(lǐng)域有重要影響。當電極材料相同時,原電池的工作原理和特性會有所不同。
改變微結(jié)構(gòu)可改善基于有機的固態(tài)鋰 EV 電池
提高電動汽車 (EV) 商業(yè)化的關(guān)鍵是提高它們的重量能量密度——以每公斤瓦時為單位——使用更安全的,易于回收的材料豐富。
缺陷誘導致密非晶/晶相異質(zhì)結(jié)實現(xiàn)快速穩(wěn)定儲鈉
該工作結(jié)合先進的實驗研究與密度泛函理論(DFT)計算,探索了V2O3異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)形成強協(xié)同效應的致密A/C界面的機理和Na+擴散的動力學機制,并將A/C-...
PEO-LLZTO復合固態(tài)電解質(zhì)被認為是最理想的固態(tài)電解質(zhì)選擇。然而,金屬鋰-電解質(zhì)界面上不均勻的鋰沉積仍然會造成嚴重的短路現(xiàn)象。最近,中南大學張治安等...
2023-01-05 標簽:電解質(zhì)固態(tài)鋰電池 2235 0
電解電容的基本結(jié)構(gòu)是外面有個鋁殼,里面充滿了電解質(zhì),并引出兩個正負極電極,這就構(gòu)成了電解電容的基本結(jié)構(gòu),它的作用主要是濾波,也就是減少紋波、穩(wěn)定電流,廣...
層次化高模量芳綸納米纖維膜保護層實現(xiàn)高性能鋰金屬負極
均勻的鋰沉積和穩(wěn)定SEI層是實現(xiàn)鋰金屬電池長期穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。本文構(gòu)建了具有豐富酰胺鍵和層次結(jié)構(gòu)的芳綸納米纖維(ANF)膜作為人工SEI層,可以有效地提...
通過原位固體核磁共振理解硫化物基全固態(tài)鋰金屬電池的失效過程
全固態(tài)鋰金屬電池有望同時實現(xiàn)高能量密度和高安全性因此引起了人們的廣泛關(guān)注。但是,電池實現(xiàn)高能量密度的前提是必須有合適的正負極容量配比(或簡稱低的負極/正...
對多硫化物溶劑化結(jié)構(gòu)的調(diào)節(jié)使封裝多硫化物電解質(zhì)(EPSE)成為抑制副反應的有前景的解決方案。多硫化鋰外溶劑殼中溶劑的溶解能力對于EPSE的封裝效果至關(guān)重要。
復合負極材料實現(xiàn)在液體和固態(tài)電池中倍率和循環(huán)性能
隨著電動汽車、無人機、機器人、智能電子設(shè)備得廣泛使用,當前鋰離子電池的能量密度越來越難以滿足人們的使用需求。石墨作為商用鋰離子電池的負極材料,比容量已接...
聚氧化乙烯(PEO)固體電解質(zhì)(SE)在全固態(tài)鋰電池(ASSLB)中是可行的,并具有駕馭電動汽車的高安全性。
2023-02-23 標簽:電解質(zhì)固體電解質(zhì)固態(tài)鋰電池 2215 0
構(gòu)建選擇性離子通道實現(xiàn)穩(wěn)定的準固態(tài)鋅離子電池
凝膠電解質(zhì)結(jié)合了液態(tài)和固態(tài)電解質(zhì)的優(yōu)點:快速的鋅離子傳輸和相應的陰離子傳輸降低了近表面濃度梯度并提高了近表面環(huán)境的均勻性。
王春生教授nature:用于極端工作條件下的鋰電電解液設(shè)計
首先作者建立了平衡電解質(zhì)的設(shè)計原則,溶劑選擇有兩個標準,第一個是低冰點、適中沸點和較寬的電化學穩(wěn)定窗口,第二個是軟溶劑化能力,確保低Li+離子脫溶能,同...
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(guī)模電化學儲能應用中前景廣闊。
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