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标签 > 电解质
电解质是溶于水溶液中或在熔融状态下就能够导电的化合物。根据其电离程度可分为强电解质和弱电解质,几乎全部电离的是强电解质,只有少部分电离的是弱电解质。
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质子交换膜燃料电池(PEMFC)通过使用H2或者其他小分子液体作为燃料,在O2存在的条件下实现化学能向电能的转换。
具有高比容量和低电极电位的负极,例如锂(Li)金属负极,有望进一步提高电池的能量密度。由于负极的电极电位较低,非水系电解质可以自发还原,电解质的分解产物...
盐包水电解质因其安全性和低毒性而成为未来电化学储能装置的一个有吸引力的选择。 然而,在电极和盐包水电解质之间的界面处发生的物理化学相互作用尚未完全了解。
水系锌金属电池的复兴标志其在大规模储能系统领域具有巨大的发展前景。然而,锌负极严重的副反应和锌枝晶的生长导致库仑效率低和循环寿命有限等问题成为可充电水系...
为了拓宽电力设备的应用场景,迫切需要在超高温下提供可靠的电源。具有本质安全性的水系锌金属电池是一种很有前景的高温储能材料。
在锂负极原位形成过程中,动态的机械应力会影响初始锂金属沉积形貌,导致电池可逆性较差。
利用海藻酸钠粘结剂和水溶剂制备CuF2电极可以抑制CuF2在有机电解质中的溶解
本工作通过CuF2、水和SA混合到电极浆料实现在CuF2纳米粒子表面原位形成Cu2+配位SA层,交联的SA能够实现Li+的传输,但它阻碍Cu2+的传输,...
本工作利用具有高时间分辨率、成像速度和灵敏度的受激拉曼散射(SRS)显微镜研究了固体聚合物电解质(SPE)与电极的相互作用。结果表明,浓差极化并没有促进...
除了在热力学上负极的高反应性外,负极表面结构对反应过程也会产生影响。因此,从微观层面了解电解质在负极表面的反应过程迫在眉睫。
一种高压高离子导的“陶瓷包超浓缩离子凝胶”(SIC)新型混合电解质
受离子液体优越的电导率(>10-3 S cm-1)启发,通过增加有机溶剂中的盐浓度导致溶剂分子的缺乏,可以显著改变离子溶剂化结构,从而导致许多不寻...
本文证实去除咖啡因中的甲基降低了HOR/HER动力学,表明甲基在反应中不是旁观者。咖啡因逐渐去甲基化为茶碱和黄嘌呤,导致Hupd特征部分恢复(图2d)。
然而,目前为止,人们对不同氟化电解质的功能,以及其如何影响非活性锂的形成仍不了解。因此,需要通过先进的表征技术,对锂负极上的非活性锂,SEI等组分进行定量研究。
由于在近中性电解质中阴极上形成碱性盐,空气自充电水性金属离子电池在自充电循环后通常会出现容量损失。近日,南开大学 牛志强 团队在酸性电解质中开发了基于质...
固态电池被认为是下一代电池的重要候选者,是因为它们有望同时实现高能量密度和安全性。然而,固体电解质必须满足许多标准才能实现商业化,包括高离子电导率、柔韧...
一种解决传统电解质不稳定的方案是使用熔盐电解质,有研究表明,Li-O2电池可以在熔融硝酸盐(LiNO3/KNO3)中循环,并具有可逆双电子氧还原,仅具有...
具有分级离子通道的柔性准固态电解质的“树干”设计,实现超长寿命锂金属电池
本工作受树干多层结构启发,首次构筑具有分层离子通道的灵活,且坚固的有机准固态电解质——Li-MOF/纤维素(简称Li-MC),其离子电导率为1.36´1...
关于SE,理论计算和实验结果表明,硫化物电解质中的S元素在2.5V以上会发生氧化分解。因此,传统的带有LCO或NCM阴极的ASSLIBs中的硫化物电解质...
利用LiPON夹层对银矿型固体电解质与锂金属阳极之间的界面改性
含有LiPON中间层的Li6PS5Cl SSE与加热的Li金属也表现出良好的润湿性,从而使界面电阻降低到1.3 Ω cm2。Li/LiPON/Li6PS...
水系电池具有高安全性,低成本及环境友好等优势,然而一些不可避免的副反应,如析氢反应、枝晶生长、电极材料的腐蚀和溶解等严重危害了电池的性能,研究者们从电极...
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