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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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一種簡單的相分離方法來構(gòu)建多孔PVDF-HFP載體
固態(tài)鋰金屬電池(LMB)由于其高安全性、高能量密度而被認為是一種有前途的儲能技術(shù)。
全固態(tài)電池(ASSB)技術(shù)是人們相當感興趣的焦點,因為其安全性和高能量密度符合新興電池應(yīng)用的要求,目前對高能ASSB的研究通過采用高能量密度的陽極材料來...
由于鋰金屬具有極低的電極電勢與超高的理論容量,鋰金屬電池被認為是最有前景的儲能技術(shù)之一,有望實現(xiàn)儲能技術(shù)的革命性突破。
為什么帶有鹽橋的原電池比不帶有鹽橋的原電池電流持續(xù)時間長?
帶有鹽橋的原電池相較于不帶有鹽橋的原電池能夠提供更長時間的電流,這主要是由于鹽橋在電池中發(fā)揮的幾個關(guān)鍵作用。
電化學(xué)氣體傳感器的結(jié)構(gòu)和工作原理
電化學(xué)式氣體傳感器,主要利用兩個電極間的化學(xué)電位差,一個在氣體中測量氣體濃度,另一個是固定的參比電極。
從現(xiàn)代的角度來看,interface是兩相(bulk electrode and bulk electrolyte)經(jīng)歷突然的相位不連續(xù),其后果是電荷分...
氟化石墨烯增強聚合物電解質(zhì)用于固態(tài)鋰金屬電池
固體聚合物電解質(zhì)(SPEs)在固態(tài)鋰電池中有著廣闊的應(yīng)用前景,但目前廣泛應(yīng)用的PEO基聚合物電解質(zhì)室溫離子電導(dǎo)率和機械性能較差,電極/電解質(zhì)界面反應(yīng)不受...
固態(tài)電解質(zhì)引入特殊官能團實現(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。
單溶劑分子特殊的絡(luò)合方式,調(diào)控陰離子溶劑化結(jié)構(gòu)
過去數(shù)十年的商業(yè)化,鋰離子電池(LIBs)取得了長足發(fā)展,已然接近其理論能量密度的極限,促進了鋰金屬化學(xué)的復(fù)興。
鋁電解電容器主要由些什么構(gòu)成 鋁電解電容器的生產(chǎn)工序
鋁電解電容器的極板通常是由鋁箔構(gòu)成的。鋁箔的表面經(jīng)過特殊處理以增加其表面積,從而提高電容器的電容量。正極板上的鋁箔表面通常被氧化以形成絕緣層,這有助于電...
通過金屬負極/LPSCl界面調(diào)控實現(xiàn)超穩(wěn)定全固態(tài)鋰金屬電池
為解決傳統(tǒng)鋰離子電池能量密度不足、安全性低等問題,部分研究者將目光投向全固態(tài)鋰金屬電池。
化學(xué)電池,也稱為原電池或伏打電池,是一種能夠?qū)Υ嬖诨瘜W(xué)物質(zhì)中的化學(xué)能轉(zhuǎn)換為電能的裝置。
Al和Sm共摻雜單晶富鎳正極材料高結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的機理
富鎳層狀氧化物因其優(yōu)越的比容量和低廉的成本而備受關(guān)注,但在循環(huán)過程中結(jié)構(gòu)退化速度較快。
體積膨脹和不可逆粉化的固有限制導(dǎo)致LIBs的容量急劇衰減和循環(huán)壽命短。液態(tài)金屬具有與生俱來的大容量,擁有液體的變形能力,可以從根本上避免電化學(xué)反應(yīng)過程中...
與使用有毒和易燃有機電解質(zhì)的傳統(tǒng)鋰離子電池相比,使用溫和電解質(zhì)的水系鉀離子電池(AKIB)由于其良好的安全性、低成本和環(huán)境友好性,在大型儲能系統(tǒng)和可穿戴...
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