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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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SEI形成如何影響鋰鈍化進(jìn)而影響LMBs的實(shí)際性能指標(biāo)呢
電解質(zhì)工程正成為改善鋰金屬電池(LMBs)的庫倫效率(CE)和循環(huán)壽命的首要策略。大多數(shù)電解質(zhì)工程策略涉及電解質(zhì)混合物中化學(xué)物質(zhì)的調(diào)節(jié),目的是在鋰和電解...
由于水本身的高凝固點(diǎn)特性,水系電池一直存在低溫性能不佳的問題(如放電容量低、功率密度低,甚至出現(xiàn)枝晶狀冰晶損壞電池組件等)。因此,這極大地限制了水電池的...
闡明采用不同電解質(zhì)的水系Zn/MnO2電池的反應(yīng)機(jī)理
使用原位同步加速器X射線熒光譜(XFM)提供了MnO2溶解-沉積是ZnSO4電解質(zhì)中主要的Mn氧化還原反應(yīng)的直接實(shí)驗(yàn)證據(jù)。
PEO-LLZTO復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)被認(rèn)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(huì)造成嚴(yán)重的短路現(xiàn)象。最近,中南大學(xué)張治安等...
2023-01-05 標(biāo)簽:電解質(zhì)固態(tài)鋰電池 2230 0
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...
盡管鋰離子電池(LIBs)在能量保持方面取得了重大進(jìn)展,但其在極端快速充電(XFC)條件下面臨著循環(huán)壽命縮短的挑戰(zhàn)性難題,這主要源于石墨負(fù)極和電解質(zhì)之間...
堿性燃料電池(alkaline fuel cell,簡(jiǎn)稱AFC)采用強(qiáng)堿(如氫氧化鉀、氫氧化鈉)為電解質(zhì),氫氣為燃料,純氧或脫除微量二氧化碳的空氣為氧化劑。
富鎳陰極是實(shí)現(xiàn)高能密度鋰離子電池最有前途的候選材料。然而,在高度脫鋰態(tài)形成的高價(jià)Ni4+容易還原為低價(jià)態(tài),這可能會(huì)導(dǎo)致晶格氧損失、陽離子混合和鎳離子溶解等問題。
堿性燃料電池(alkaline fuel cell,簡(jiǎn)稱AFC)采用強(qiáng)堿(如氫氧化鉀、氫氧化鈉)為電解質(zhì),氫氣為燃料,純氧或脫除微量二氧化碳的空氣為氧化劑。
高度復(fù)雜的電池電化學(xué)以設(shè)計(jì)高性能電池的主要障礙分析
電解質(zhì)分解在電極表面形成固體電解質(zhì)界面(SEI)。然而,目前幾乎沒有鋰金屬負(fù)極上SEI形成的原子細(xì)節(jié),這是充分理解高度復(fù)雜的電池電化學(xué)以設(shè)計(jì)高性能電池的...
基于氨基的D-A結(jié)構(gòu)助力CO2轉(zhuǎn)化為CH4
以1M KOH為電解質(zhì),在流動(dòng)池中進(jìn)行了電化學(xué)CO2RR實(shí)驗(yàn)。CuTAPP催化劑在無CO2存在時(shí)的起始電位比有CO2存在時(shí)的起始電位更負(fù),在-1.83 ...
2022-12-09 標(biāo)簽:電解質(zhì) 1775 0
單層NiFeB氫氧化物納米片中的Ni氧化態(tài)轉(zhuǎn)變助力高效OER
高氧化態(tài)的過渡金屬位點(diǎn)(如NiOOH中氧化態(tài)大于+3的Ni位點(diǎn)),被認(rèn)為是析氧反應(yīng)(OER)的活性位點(diǎn)。通過形成高氧化態(tài)的過渡金屬位點(diǎn),可以降低電催化反...
雙原子Fe-Mo位點(diǎn)超強(qiáng)酸性O(shè)RR活性
Fe-N-C催化劑因其具有高的本征ORR活性,而被認(rèn)為是最具有應(yīng)用前景的非貴金屬催化劑之一。然而,在酸性介質(zhì)下,F(xiàn)e-N-C催化劑的ORR活性以及耐久性...
離子在充滿電解質(zhì)的電極孔隙或電極顆粒內(nèi)部的擴(kuò)散是快速充電過程中的限速步驟,尤其對(duì)于高比能的電池,其中使用了高負(fù)載量的電極。
開發(fā)一種不可燃的液態(tài)聚合物電解質(zhì)
由此產(chǎn)生的不易燃聚合物電解質(zhì)具有1.6 mS/cm的室溫離子電導(dǎo)率和25°C-100°C的寬操作窗口。受益于其液體性質(zhì),該電解質(zhì)可以與市面上的電極配對(duì),...
紅磷負(fù)載Au單原子實(shí)現(xiàn)CO2光還原為C2H6
光催化CO2轉(zhuǎn)化因其在高附加值化學(xué)品生產(chǎn)中的潛在應(yīng)用而受到廣泛關(guān)注。在光催化CO2還原中,生產(chǎn)雙碳 (C2) 產(chǎn)品非常困難,C-C鍵的形成需要克服比C-...
鈉電加鉀有奇效3000次循環(huán)后能提供565mAh/g容量
鈉離子電池(SIBs)作為有前途的儲(chǔ)能設(shè)備之一,在過去幾年中引起了廣泛的興趣,因?yàn)殁c的成本低,操作原理與鋰離子電池(LIBs)相似,以及Na+離子的獨(dú)特...
討論高壓鋰離子電池的老化機(jī)理及電解質(zhì)設(shè)計(jì)策略
然而,增加商用鋰離子電池的充電截止電壓會(huì)導(dǎo)致正極材料和傳統(tǒng)的LiPF6有機(jī)碳酸酯電解質(zhì)的嚴(yán)重退化。
生物自組裝啟發(fā)長(zhǎng)壽命鋰氧電池隔膜設(shè)計(jì)
電動(dòng)汽車發(fā)展的關(guān)鍵是如何優(yōu)化動(dòng)力電池系統(tǒng),這關(guān)系到單次充電行駛的距離,更是實(shí)現(xiàn)電池動(dòng)力替代化石燃料動(dòng)力的核心挑戰(zhàn)之一。
2022-11-29 標(biāo)簽:動(dòng)力電池電解質(zhì)歐姆電阻 887 0
鋰硫電池(Li-S)作為實(shí)現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的重要電池體系之一,具有高理論容量(1670 mAh g-1)、高豐富度以及低成本等優(yōu)勢(shì)。
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