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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姷幕衔铩8鶕?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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Li+能否快速從正極傳遞到負極決定了快充速度的高低[1–3]。如圖1(b)所示,快速充電的限制因素一般可分為兩個方面:第一個是傳質(zhì)過程,包括電解質(zhì)和電極...
日常工作中,經(jīng)常遇到客戶反饋斷路器、大電流接觸器的端子,在現(xiàn)場使用或儲存一段時間后會出現(xiàn)變黃變暗的現(xiàn)象,如圖1所示 ,左邊為全新光亮的端子,右邊為變黃發(fā)...
多孔硅基鋰離子電池負極材料的設(shè)計和挑戰(zhàn)
鋰離子電池作為最具電化學性質(zhì)的儲能設(shè)備之一,由于其無與倫比的優(yōu)勢,仍然是能源市場的主力軍。
固態(tài)電池(SSB)被認為是最有前景的下一代儲能技術(shù)之一,因為它同時具有高安全性、高能量密度和寬的工作溫度范圍。
MnO2鉭電解電容器的基本結(jié)構(gòu)與鋁電解電容器大致相同,其作為陽極的鉭金屬粉的燒結(jié)體表面形成作為電介質(zhì)的五氧化鉭,電解質(zhì)采用了二氧化錳(固體)的結(jié)構(gòu)。
2023-06-20 標簽:電容器轉(zhuǎn)換器鉭電解電容器 2798 0
AEM綜述:硫化物基固態(tài)鋰電池的先進表征技術(shù)
圖1a顯示了含硫化物SEs的固態(tài)鋰電池示意圖。負極是鋰金屬或復合電極結(jié)構(gòu)。其中,存在各種固-固界面。這篇綜述主要關(guān)注四個根本問題,即硫化物SEs的(電)...
電容器隔膜是一種關(guān)鍵材料,用于電池和超級電容器等能量存儲設(shè)備中,起到隔離正負極板、防止短路同時允許離子通過的作用。
雙液原電池和單液原電池在反應速率上存在一些差異,這些差異主要源于它們的設(shè)計和工作原理的不同。
使用鎳含量>90%的LiNO2基正極作為一種有前景的下一代正極材料的關(guān)鍵是對其進行合理的組成設(shè)計。
在電解池中,電極的放電順序,也就是電極上發(fā)生氧化還原反應的順序,是由電極材料的化學性質(zhì)和電解質(zhì)的性質(zhì)共同決定的。
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、高離子導電性和安全性,...
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(如NiOOH中氧化態(tài)大于+3的Ni位點),被認為是析氧反應(OER)的活性位點。通過形成高氧化態(tài)的過渡金屬位點,可以降低電催化反...
闡明鋰金屬電池中與溫度相關(guān)的鋰沉積/剝離過程以及非活性鋰的演變
鋰金屬負極具有最高比容量、最低電化學勢和輕重量等優(yōu)點,是下一代負極的理想候選者。然而,鋰負極的商業(yè)化應用一直受到鋰枝晶生長和低庫侖效率的困擾
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