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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?。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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帶電的LVPF在含有1 M H3 PO4的水中經(jīng)歷了嚴(yán)重的溶解和結(jié)構(gòu)崩潰,從而導(dǎo)致循環(huán)性能不佳。相反,在循環(huán)的PPA中未檢測到溶解的V,表明LVPF晶格穩(wěn)定。
熱力學(xué)穩(wěn)定的雙改性LiF和FeF3層賦予高鎳陰極卓越的可循環(huán)性
提高截止電位的極限允許富鎳層狀氧化物提供更大的能量密度和比容量,同時降低熱力學(xué)和動力學(xué)穩(wěn)定性。
雙碳背景下,隨著新能源汽車市場大規(guī)模爆發(fā),大規(guī)模儲能應(yīng)用在各地規(guī)劃中陸續(xù)提上日程,原本就嚴(yán)重依賴進口的鋰離子電池將面臨資源短缺的問題。
具有增容和快充能力的Nb?O?分級微米花結(jié)構(gòu)用于柔性鈉離子微型電容器
鈉離子微型電容器結(jié)合了鈉離子電池材料的高能量密度和超級電容器材料快速充放電的優(yōu)點,可同時實現(xiàn)高能量密度和高功率密度,有效地彌合鈉離子電池與超級電容器之間的鴻溝。
EASY搭配EtherCAT總線,高效助力鋰電化成質(zhì)量升級
利用GE20通信擴展卡擴展多路串口和連接大量傳感器,GL20系列模塊采集大量的溫度、電壓、電流等數(shù)據(jù)。利用提供的MODBUS API的函數(shù)庫,對接MES...
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,...
鋰金屬電池正負(fù)離子協(xié)同調(diào)節(jié)功能的兩性離子聚合物電解質(zhì)的原位構(gòu)建
聚合物的兩性離子段通常是剛性的,導(dǎo)致所有聚合物兩性離子電解質(zhì)通常太硬而無法與電極充分接觸,這可能導(dǎo)致高界面電阻和設(shè)備的短壽命。
文章研究了石墨負(fù)極在含有不同配位強度共溶劑的電解液中的電化學(xué)行為,揭示了強配位性共溶劑對電極電解質(zhì)兼容性的影響機制,提出了一種非配位阻燃功能化共溶劑的新...
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)作為有前途的儲能設(shè)備之一,在過去幾年中引起了廣泛的興趣,因為鈉的成本低,操作原理與鋰離子電池(LIBs)相似,以及Na+離子的獨特...
近日,加利福尼亞大學(xué)的孟穎、Darren H.S. Tan和Jihyun Jang教授在Joule上以題為“Scaling up high-energy...
高鋰金屬負(fù)極形貌穩(wěn)定性的聚電解質(zhì)
與液態(tài)電解質(zhì)或聚合物電解質(zhì)不同,聚電解質(zhì)(polyelectrolytes)是一種大分子,其骨架上含有可電離基團。
全固態(tài)電池的發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)
全固態(tài)電池因為內(nèi)部固態(tài)電解質(zhì)無法流動,因此可以實現(xiàn)內(nèi)串聯(lián),大大減少了電池外部串聯(lián)的零部件,提高系統(tǒng)能量密度。
電容器是一種用于電荷存儲和釋放的電子元件。按照容量的不同,電容器可以分為三類:電解電容器、電介質(zhì)電容器和變量電容器。 第一類是電解電容器。電解電容器是由...
4.7V高穩(wěn)定鋰離子電池用HBCHHI添加劑輔助商用酯電解液
傳統(tǒng)碳酸鹽基電解質(zhì)的正極LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCM811)的高反應(yīng)性加劇了結(jié)構(gòu)退化,導(dǎo)致循環(huán)壽命有限
具有密集交聯(lián)結(jié)構(gòu)的明膠基水凝膠電解質(zhì)(ODGelMA)
目前,開發(fā)一種能夠成功實現(xiàn)兼具機械強度、離子電導(dǎo)率和界面適應(yīng)性的綜合水凝膠電解質(zhì)基質(zhì)仍然具有挑戰(zhàn)性。
2024-05-22 標(biāo)簽:電解質(zhì)儲能系統(tǒng) 1510 0
通過與液體電解質(zhì)的副反應(yīng)形成的非活性鋰導(dǎo)致鋰金屬電池的電池失效。為了抑制非活性鋰的形成和生長,需要進一步了解非活性鋰的形成機理和組成。
揭示界面導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)對鋰離子電池SiO基負(fù)極快充性能影響的基本機理
高導(dǎo)電性的界面可以改善一氧化硅(SiO)的快充性能,但是目前為止,界面導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量如何影響輸運行為、力學(xué)穩(wěn)定性,以及微觀結(jié)構(gòu)與性能之間的量化關(guān)系的潛在機...
離子在充滿電解質(zhì)的電極孔隙或電極顆粒內(nèi)部的擴散是快速充電過程中的限速步驟,尤其對于高比能的電池,其中使用了高負(fù)載量的電極。
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