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电子发烧友网>电源/新能源>研究人员发现使用离子液体Py1 4TFSI作为电解质添加剂可延长锂硫电池的循环寿命

研究人员发现使用离子液体Py1 4TFSI作为电解质添加剂可延长锂硫电池的循环寿命

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2019-12-27 14:08:513174

NBL研究人员利用半固态电解质消除电解液泄漏从而改善锂电池安全性能

安全问题一直以来都是阻碍锂电池的工业使用的障碍,因为锂电的高度易燃液体有机电解质容易泄漏,而且还依赖于热和机械不稳定的电极分离器。虽然固态电解质已经显示出改善锂电池安全性能的潜力,但它们的电极/电解质经常接触不良而且离子电导率有限,导致了固态锂电的性能低下。
2020-03-13 14:51:323466

阿科玛新型电解添加剂LiTDI能提升电池寿命

据外媒报道,阿科玛(Arkema)公司推出的新型电解添加剂LiTDI,不仅能延长电池寿命,加快充电速度,对于电动汽车必需的高容量电池材料,还解决了材料纯度和稳定性问题。
2020-04-10 17:09:312713

研究人员利用人工智能延长电池的使用寿命并监测电池的健康

研究人员正在应用人工智能技术,旨在延长电池的使用寿命并监测电池的健康,为下一代电动汽车和消费电子产品提供动力。
2020-07-27 10:21:25738

特斯拉研究人员探讨如何突破无负极锂金属电池的极限

此外,研究人员还对无负极电池进行测试,以评估其安全性。他们根据研究结果设计出的电解质可以优化电池性能,并将其寿命延长至充放电循环次数可达200次。研究人员表示,他们将继续进行研究,使无负极电池达到实际应用水平。
2020-09-12 09:37:252152

新型固体材料可替代电池中的易燃液体电解质

电池充放电过程中,锂离子通过电解质在正负极之间穿梭。大多数锂离子电池使用的是液体电解质,如果电池被击穿或短路,电解质就会燃烧。与之相反,固体电解质很少着火,而且可能更有效。
2020-09-25 10:21:10810

离子电池电解质的要求及对电池性能的影响

    一、锂离子电池电解质的基本要求用于锂离子电池电解质应当满足以下基本要求,这些是衡量电解质性能必须考虑的因素,也是实现锂离子电池髙性能、低内阻、低价位、长寿命和安全性的重要前提
2020-12-30 10:41:473413

研究人员研发新的光学涂层,可使光伏电池寿命比平时延长6倍

美国研究人员开发出了一类新的光学涂层,可以使光伏电池寿命比平时延长6倍,从而降低更换破旧电池的成本。
2021-03-17 16:32:332108

高效的双向主动平衡器可延长电池运行时间

高效的双向主动平衡器可延长电池运行时间
2021-03-19 09:06:203

可延长小型电池续航力的超低静态电流 IC

可延长小型电池续航力的超低静态电流 IC
2021-03-21 13:33:291

研究人员开发新技术以提高电池寿命

普渡大学的研究人员开发了一种新技术,可以降低 CMOS 芯片所需的功率,从而延长电子设备的电池寿命
2022-08-18 16:04:59253

相变电解质助力高稳定性锂金属电池

离子电池中除了电极,电解液也是电池中的重要组成部分。典型的液体电解质由混合溶剂、锂盐和添加剂组成,以上构成了经典的“溶剂化的阳离子”构型
2022-10-25 09:14:44944

分析不同电解液体系对电池产气行为及产气成分的影响

电解液是锂离子电池四大主材之一,有锂离子电池的“血液”之称,电解液主要由有机溶剂、电解质锂盐及不同类型的添加剂组成。
2022-10-31 14:26:271536

六甲基二硅基胺基锂,一种提升高电压窗口、循环稳定性的电解添加剂

本文报告了六甲基二硅化锂(LiHMDS)作为电解质添加剂,在典型的含氟碳酸盐非水电解质溶液中添加0.6 wt%的LiHMDS,能够在25°C−60°C温度范围下施加4.5 V的高截止电池电压,实现稳定的Li||NCM811电池运行1000或500次循环
2022-11-18 10:03:052168

不同添加剂(FEC、VC、CEC)电解液对电池性能影响!

本文作者对扣式锂离子电池进行充放电性能测试,通过分析不同EC基电解添加剂比例下电池的放电比容量、首次库仑效率、循环稳定性等,探究EC基电解添加剂对Si-C负极体系性能的影响。
2023-03-29 10:55:589336

一种在全生命周期内延长离子电池寿命的新方法

化学成分(活性材料、电解质添加剂等)、电池设计(电池结构、电极工程等)、操作条件和使用模式的影响。长期以来,研究人员一直在追求长寿命电池材料和电池设计,并取得了非常显著的成果。与电池材料和设计改进
2023-07-03 09:36:34630

新型固体电解质材料可提高电池安全性和能量容量

利物浦大学的研究人员公布了一种新型固体电解质材料,这种材料能够以与液体电解质相同的速度传导锂离子,这是一项可能重塑电池技术格局的重大突破。
2024-02-19 16:16:52281

不同类型的电池电解质都是什么?

电解质通过促进离子在充电时从阴极到阳极的移动以及在放电时反向的移动,充当使电池导电的催化剂。离子是失去或获得电子的带电原子,电池电解质液体,胶凝和干燥形式的可溶性盐,酸或其他碱组成。电解质也来自
2024-02-27 17:42:11188

MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命

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2024-03-18 10:24:3648

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