完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
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(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)。
文章:782個(gè) 瀏覽:20687次 帖子:23個(gè)
雙連續(xù)結(jié)構(gòu)在鋰金屬電池彈性電解質(zhì)中的作用
固態(tài)鋰金屬電池(LMBs)有望解決鋰枝晶問題,從而提高電池能量密度和安全性。其中,固體聚合物電解質(zhì)具有成本低、無毒、重量輕等優(yōu)點(diǎn),適合大規(guī)模生產(chǎn)。
目前我們看到國內(nèi)的固態(tài)電池企業(yè),由于傳統(tǒng)電池的規(guī)模已經(jīng)非常大,需要把自己的產(chǎn)能也快速提升,從小批量進(jìn)行生產(chǎn)測(cè)試和迭代,快速提高。半固態(tài)的這一批,都開始建...
探究了預(yù)鉀化對(duì)提升電極材料電化學(xué)活性的作用
在三明治狀結(jié)構(gòu)中,WSe2單元中的W原子與六個(gè)相鄰的Se原子形成扭曲的八面體,使Se原子層彎曲。ABA序列中的范德華層疊最終構(gòu)成了觀察到的1T相晶體結(jié)構(gòu)。
銅和銀金屬形成硫化物的趨勢(shì)超過生成氧化物的趨勢(shì),靠近鍍銀層附近的氣態(tài)含硫類物質(zhì)會(huì)在銀的表面發(fā)生化學(xué)反應(yīng),并產(chǎn)生擴(kuò)散現(xiàn)象,從而導(dǎo)致銀層變色。
鋰金屬電池用高陽離子轉(zhuǎn)移數(shù)聚合物電解質(zhì)
雖然兩種離子的參與傳輸確實(shí)使離子電導(dǎo)率更高,但當(dāng)電流密度超過各自的閾值時(shí),非活性陰離子的傳輸將在電池中造成嚴(yán)重的濃差極化,這將阻止電池在高倍率下工作。
高抗氧化電解質(zhì)實(shí)現(xiàn)4.7 V鈉金屬電池
鈉金屬電池因其豐富的鈉資源和較低的氧化還原電位(2.71 V vs SHE)而受到越來越多的關(guān)注。高工作電壓對(duì)于提高電池能量密度非常重要,但由于電解質(zhì)的...
由于電解電容器存在極性,在使用時(shí)必須注意正負(fù)極的正確接法,否則不僅電容器發(fā)揮不了作用,而且漏電流很大,短時(shí)間內(nèi)電容器內(nèi)部就會(huì)發(fā)熱,破壞氧化膜,隨即損壞。
由于其具有高理論容量(3860 mAh g-1)和極低電極電勢(shì)(-3.04 vs. SHE),鋰金屬負(fù)極是實(shí)現(xiàn)高能量密度鋰金屬電池理想負(fù)極材料。
固態(tài)電解質(zhì)引入特殊官能團(tuán)實(shí)現(xiàn)高電壓鋰金屬固態(tài)電池
在基于固體聚合物電解質(zhì)(SPE)的鋰金屬電池中,雙離子在電池中的不均勻遷移導(dǎo)致了巨大的濃差極化,并降低了循環(huán)過程中的界面穩(wěn)定性。
去溶劑化過程是低溫下界面動(dòng)力學(xué)勢(shì)壘增加的主要原因
鋰(Li)金屬電池的能量密度有望超過400 Wh kg-1,但在-30℃以下的極端溫度下,它們的實(shí)際可逆容量會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的容量退化。
高熵微區(qū)互鎖的全固態(tài)聚合物電解質(zhì)
傳統(tǒng)的線性聚環(huán)氧乙烷基全固態(tài)聚合物電解質(zhì)在室溫下結(jié)晶度高而離子電導(dǎo)率低,為了提高離子電導(dǎo)率往往通過降低聚合物的分子量,但是其機(jī)械強(qiáng)度會(huì)隨之降低,無法抑制...
過渡金屬基(鎳、鐵、鈷等)材料對(duì)OER表現(xiàn)出較高的電催化活性,然而過渡金屬氧化物、氫氧化物、羥基氧化物及其衍生物的活性位點(diǎn)的數(shù)量和位置的容易發(fā)生改變。
一種帶有自組裝功能層的先進(jìn)隔膜以構(gòu)建高度穩(wěn)定的LMB
作為功能性聚合物層,殼聚糖基于其物理結(jié)構(gòu)和豐富的官能團(tuán)加強(qiáng)了機(jī)械和結(jié)構(gòu)性能,而聚苯乙烯由于其大量的磺酸鹽基團(tuán)提供了方便的離子傳輸,它可以作為單離子導(dǎo)體通...
鋰金屬電池是一種很有前途的儲(chǔ)能技術(shù),可以滿足高能量密度的需求。然而,由于電解液不斷分解,它們的循環(huán)庫侖效率(CE)較低。
2022-11-09 標(biāo)簽:電解質(zhì)機(jī)器學(xué)習(xí)鋰金屬電池 2822 0
淺析在鋰離子電池中使用LiFSI作為單一電解質(zhì)溶液的適用性
要在正極處將充電電壓嚴(yán)格限制在“閾值電位”并避免使用SS成分,就可以保證在鋰離子電池中使用LiFSI作為單一電解質(zhì)溶液的適用性。通過使用四種不同來源的L...
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(cè)到溶解的V,表明LVPF晶格穩(wěn)定。
硫化物固態(tài)電解質(zhì)與氧化物正極的熱穩(wěn)定性
然而,SE的可燃性很少被報(bào)道,特別的具有高離子傳導(dǎo)性的硫化物SE。這是因?yàn)榱蚧颯Es與表征設(shè)施嚴(yán)重反應(yīng),產(chǎn)生有毒氣體(H2S,SO2 ),導(dǎo)致嚴(yán)重的腐...
2022-11-08 標(biāo)簽:電動(dòng)汽車電解質(zhì)DMC 4615 0
缺陷誘導(dǎo)致密非晶/晶相異質(zhì)結(jié)實(shí)現(xiàn)快速穩(wěn)定儲(chǔ)鈉
該工作結(jié)合先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)研究與密度泛函理論(DFT)計(jì)算,探索了V2O3異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)形成強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)的致密A/C界面的機(jī)理和Na+擴(kuò)散的動(dòng)力學(xué)機(jī)制,并將A/C-...
碳載鉑納米顆粒(Pt/C)是用于聚合物電解質(zhì)燃料電池的經(jīng)典催化劑。其中,碳載體的性質(zhì)不僅影響燃料電池的性能,特別是在大電流下,還會(huì)影響催化劑在苛刻的燃料...
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(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)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(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺 | 無人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | 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 |