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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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該團(tuán)隊開發(fā)了個鋁基電池設(shè)計,該電池使用阻燃且空氣穩(wěn)定的水基電解質(zhì),可提供1.25 V的穩(wěn)定電壓輸出和110 mAh g –1的容量,經(jīng)過800次循環(huán)后僅...
納米孔作為膜通道,能夠介導(dǎo)信息交換,促進(jìn)分子識別,然而,目前用于連接納米孔、進(jìn)行信號讀出的電子設(shè)備信息傳輸效率較低,這成為了繼續(xù)開發(fā)高性能生物電子器件的...
液態(tài)電解質(zhì)的泄漏和易燃易爆等安全問題影響著鋰電池的應(yīng)用場景。引入固態(tài)電解質(zhì)如聚合物電解質(zhì)可以改善此類問題,促進(jìn)鋰金屬電池的實際應(yīng)用。
固態(tài)電池的發(fā)展現(xiàn)狀分析 固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化難點是什么
固態(tài)電池作為一種新興的能源存儲技術(shù),具有廣闊的產(chǎn)業(yè)化前景。隨著科技的不斷進(jìn)步,固態(tài)電池將會得到更廣泛的市場化推廣與應(yīng)用,并成為未來能源存儲領(lǐng)域的重要力量。
2023-09-05 標(biāo)簽:鋰離子電池存儲系統(tǒng)電解質(zhì) 6459 0
固態(tài)電解質(zhì):性能逆天!電壓窗口高達(dá)10V,CCD>20 mA cm?2
通過一種原位熔化反應(yīng),在電解質(zhì)顆粒表面生成共價鍵配位,來解決固態(tài)電池的氧化穩(wěn)定性差和枝晶的問題。
一種準(zhǔn)固態(tài)鎂離子電池(QSMB)設(shè)計
近年來,除了鋰離子電池,可充電的多價離子電池-鎂離子電池吸引起了越來越多的關(guān)注。與鋰離子電池相比,鎂離子電池具有更高的材料豐富度、更安全、成本更低的優(yōu)勢。
原位可視化揭示鈉-鉀液態(tài)合金電池中的共沉積現(xiàn)象
近日,廈門大學(xué)王鳴生教授課題組探索了Na-K合金負(fù)極中同時使用鈉和鉀的可能性,并通過原位光學(xué)顯微鏡(Operando OM)揭示了其工作機制。
用于穩(wěn)定鋰金屬電池陽極的3D多孔Cu復(fù)合材料
與標(biāo)準(zhǔn)氫電極(SHE)相比,金屬鋰(Li)具有3860mAh/g的高理論比容量和-3.04V的低電勢,是鋰離子電池(LIBs)極具前景的負(fù)極材料。
2023-08-27 標(biāo)簽:鋰離子電池串聯(lián)電阻電解質(zhì) 850 0
J-OCTA跨尺度分子模擬為材料設(shè)計提供尖端技術(shù)支持
計算物理學(xué)作為探索微觀和納觀世界的規(guī)律方法,使研究人員更加細(xì)微的掌握復(fù)雜材料特性和現(xiàn)象,而這些現(xiàn)象是無法通過實驗結(jié)果獲得的。
用于鈉金屬電池的NASICON固態(tài)電解質(zhì)的超快合成
NASICON結(jié)構(gòu)固態(tài)電解質(zhì)(SSEs)作為一種非常有前途的鈉固態(tài)金屬電池(NaSMB)材料,由于其在潮濕環(huán)境中具有優(yōu)異的穩(wěn)定性、高離子導(dǎo)電性和安全性,...
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...
電解質(zhì)離子種類對電催化反應(yīng)的影響—進(jìn)展、挑戰(zhàn)與展望
電解質(zhì)在電化學(xué)或光電化學(xué)反應(yīng)中也是一個重要的組成部分,電解質(zhì)離子可以影響電化學(xué)反應(yīng)的活性和選擇性。
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