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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姷幕衔铩8鶕?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)。
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熔融鹽Li-O2電池中4e-/O2氧還原反應(yīng)的新機(jī)制
一種解決傳統(tǒng)電解質(zhì)不穩(wěn)定的方案是使用熔鹽電解質(zhì),有研究表明,Li-O2電池可以在熔融硝酸鹽(LiNO3/KNO3)中循環(huán),并具有可逆雙電子氧還原,僅具有...
具有分級離子通道的柔性準(zhǔn)固態(tài)電解質(zhì)的“樹干”設(shè)計,實(shí)現(xiàn)超長壽命鋰金屬電池
本工作受樹干多層結(jié)構(gòu)啟發(fā),首次構(gòu)筑具有分層離子通道的靈活,且堅固的有機(jī)準(zhǔn)固態(tài)電解質(zhì)——Li-MOF/纖維素(簡稱Li-MC),其離子電導(dǎo)率為1.36′1...
固態(tài)電池實(shí)現(xiàn)前所未有的能量密度和循環(huán)壽命
關(guān)于SE,理論計算和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,硫化物電解質(zhì)中的S元素在2.5V以上會發(fā)生氧化分解。因此,傳統(tǒng)的帶有LCO或NCM陰極的ASSLIBs中的硫化物電解質(zhì)...
利用LiPON夾層對銀礦型固體電解質(zhì)與鋰金屬陽極之間的界面改性
含有LiPON中間層的Li6PS5Cl SSE與加熱的Li金屬也表現(xiàn)出良好的潤濕性,從而使界面電阻降低到1.3 Ω cm2。Li/LiPON/Li6PS...
水系金屬離子電池的溶劑化結(jié)構(gòu)及其調(diào)控策略
水系電池具有高安全性,低成本及環(huán)境友好等優(yōu)勢,然而一些不可避免的副反應(yīng),如析氫反應(yīng)、枝晶生長、電極材料的腐蝕和溶解等嚴(yán)重危害了電池的性能,研究者們從電極...
通過目標(biāo)回收實(shí)現(xiàn)短路固態(tài)電解質(zhì)的直接回收
LLZO石榴石型固態(tài)電解質(zhì)因?yàn)槠漭^高的室溫離子電導(dǎo)率(10-4-10-3 S/cm),良好的電化學(xué)穩(wěn)定性以及較高的力學(xué)強(qiáng)度受到研究人員的廣泛關(guān)注。但電池...
不幸的是,雖然其中一些挑戰(zhàn)在早期文獻(xiàn)中是已知的,但解決方案并不簡單。這阻礙了實(shí)用 ZIB 的進(jìn)展,這些 ZIB 不辜負(fù)該技術(shù)的成本和性能承諾,并且可以擴(kuò)...
電動汽車的快速發(fā)展對鋰離子電池的熱安全性和能量密度提出了越來越嚴(yán)格的要求。為了滿足這些需求,需要開發(fā)更高容量的電極材料和更安全的電解液體系。
盡管如此,陽極的特性對SEI結(jié)構(gòu)的影響很少被觸及。因此,有必要研究SEI結(jié)構(gòu)隨陽極特性變化的演變,為SEI的形成機(jī)制提供基本的理解,并為穩(wěn)定SEI提供合...
在每次電流密度下,第二次和第三次循環(huán)所獲得氨產(chǎn)量幾乎相同,證明了出色的重現(xiàn)性。在電流密度為-2.0 mA cm-2下獲得高達(dá)3.16 μg cm-2 h...
多種柔性神經(jīng)形態(tài)晶體管的研究進(jìn)展
據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,來自南京大學(xué)電子科學(xué)與工程學(xué)院的研究人員概述了多種柔性神經(jīng)形態(tài)晶體管的研究進(jìn)展,包括器件結(jié)構(gòu)、工作原理和基本功能以及上述柔性神經(jīng)...
鋰硫電池能量密度高,成本低,是理想的車用及儲能器件。然而,S和Li2S較低的電子/離子電導(dǎo)率、多硫化鋰的“穿梭效應(yīng)”、電解液損耗,以及鋰金屬的腐蝕等,限...
本工作提出的一種新型的醚基LHCE,其中乙氧基(五氟)環(huán)三磷苯(PFPN),一種通常用于鋰離子電池的阻燃劑,被用作醚基HCE(一種濃縮的LiFSI-DM...
固態(tài)鋰金屬電池中的電解質(zhì)-負(fù)極界面保護(hù)層
在電解質(zhì)-負(fù)極界面處引入保護(hù)層是解決上述問題的一種可行辦法,這在最近幾年獲得了學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注。之前的研究中發(fā)現(xiàn)了LiF,LiI,ZnO和h-BN等材料...
有機(jī)電極的四個設(shè)計原則,以實(shí)現(xiàn)出色的倍率性能和循環(huán)穩(wěn)定性
由于其穩(wěn)定的氧化還原反應(yīng),基于PDI的分子和聚合物被研究人員作為電極材料進(jìn)行了研究。然而,由于其具有密堆積的結(jié)構(gòu)和低的電導(dǎo)率,該材料顯示出有限的功率密度...
研究人員表示,雖然鋰金屬將電動汽車的行駛里程延長了 30% 至 50%,但該技術(shù)在充電和放電循環(huán)期間會在鋰陽極上形成鋰枝晶,被描述為微小的樹狀缺陷,從而...
深耕硫化物全固態(tài)鋰離子電池領(lǐng)域的基礎(chǔ)科學(xué)問題
在此基礎(chǔ)上,針對硫化物電解質(zhì)空氣穩(wěn)定性的研究,近期又取得關(guān)鍵性進(jìn)展,相關(guān)成果發(fā)表在 ChemElectroChem,通過軟酸 Sb5+和硬堿 O2-對 ...
增強(qiáng)PEO基固態(tài)聚合物電解質(zhì)鋰離子傳輸效率提升鋰金屬電池循環(huán)穩(wěn)定性
其中A是與電荷載流子數(shù)成正比的常數(shù),Ea是Li+傳輸活化能,R是理想氣體常數(shù)。從圖1a和1b兩圖可以看出,隨著LLZTO/FEC與SN的加入,鋰離子傳輸...
電池循環(huán)前后正極電解質(zhì)界面(CEI)的變化
尖晶石類型的LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)因其高能量密度和低制造成本,是5V級別正極材料中非常有希望的一員。
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