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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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厦大乔羽Nano Lett.:滴定质谱技术定量分析可充电电池
近日,厦门大学乔羽教授和嘉庚创新实验室Yuhao Hong在Nano Letters上发表了题为“Titration Mass Spectroscopy...
黄云辉/李巨/伽龙AM:新型两亲性锌盐实现高性能水系锌金属电池
近日,华中科技大学黄云辉教授、伽龙教授和麻省理工学院李巨教授,报道了一种新的锌盐设计和一种长循环寿命水系ZIBs。带有阴离子基团N-(苯磺酰基)苯磺酰胺...
近日,清华大学张强教授和东南大学程新兵教授,设计了一种具有热响应特性的新型电解质体系,极大地提高了1.0 Ah LMBs的热安全性。具体来说,碳酸乙烯酯...
与微孔隔膜或凝胶聚合物电解质中的二胺、联吡啶或吡咯烷酮化合物不同,DPPE含有磷化氢基团,可与Ni2+形成双齿螯合络合物(图1)。磷化氢基团中富电子的P...
2018年2月,国轩高科透露,公司正在美国和日本分别开发下一代动力电池生产技术工艺与生产设备,相关产品将使用半固态电池技术。对于包括固态电解质在内的上游...
具有双电极或三电极配置的半电池和全电池是用于电化学测试的常见电池。电池化学的评估通常从使用半电池开始,其中工作电极与在操作下保持不变电位的参比电极和仅用...
在设计合成硅材料时,研究人员发现,当活性材料的尺寸减小到纳米级时,可以有效解决体积膨胀带来的问题(图1a)。这是因为减小颗粒尺寸可以增加材料的比表面积,...
氧化还原活性有机化合物因其结构多样、重量轻、资源可回收和成本低廉而成为可充电电池的理想电极材料,但其在电解液中的溶解性和副反应阻碍了其实际应用。
共嵌入机制。虽然Li/石墨体系需要避免共嵌入,但似乎在一定程度上解决了Na/石墨体系的问题。如图1介绍了石墨共嵌入的钠离子存储优点:卓越的倍率性能、稳定...
东南大学《AFM》:缺陷氮化硼诱导LiBH4亚表面锂离子迁移!
来自东南大学的学者采用h-BN缺陷诱导(BH4)-四面体变形的策略来提高LiBH4/BN复合电解质的室温离子电导率。理论计算表明,(BH4)-四面体的体...
通过连续的浇筑法获得了SEI状的锌负极涂层,其中ZnMoO4和SR的性质决定了其亲锌能力(图1a)。PVA凝胶需由三个冻融步骤成型(图1c),ZnMoO...
硫化物阴极活性材料Li2TiS3用于室温下高性能Li6PS5Cl基ASSLB中
XPS结果表明LTS-30h CAM的高结构可逆性,其中包括多硫化物S8 和Sn2- /Sn- 的产生和消除。此外,可以得出结论,LTS-30 h纳米晶...
近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所、青岛大学合作在智能深共晶电解质(DEE)方面基于电化学原理、理论模拟和材料表征等方面的合作,开发出一种具有热诱...
双金属活性位点和低溶剂化结构双管齐下,构筑高性能水系铵离子电池
表征结果表明,FTIR光谱表明浓度增加到24m时水分子之间的氢键相互作用减弱。NH4CF3SO3的引入可以降低电解质的水活性。除此之外,进一步进行了分子...
Adv. Mater.:利用焦耳热效应,再生废旧锂电石墨负极
理想的石墨负极再生方法应该能去除固体电解质界面层(SEI)、粘合剂等有机杂质,尽量保持石墨原有结构,回收电池中的金属元素,并具有效率高、环境友好、低碳的优点。
研究表明该共混聚合物凝胶电解质在室温条件下具有较高的离子电导率(1.08×10-3 S cm-1)、较高离子迁移数(0.863)和较高的电化学氧化窗口(...
准固态凝胶聚合物电解质(QSGPEs)被视为FAZABs的最先进电解质,因具有液体状离子传导特性和固体状内聚柔性,使其具备了高离子传导性、高灵活性和抗传...
Nat. Commun:电流密度对Li|Li6PS5Cl界面形成的影响
尽管具有一定的电化学稳定性窗口,但Li6PS5Cl(LPSCl)电解质在与金属Li接触时会形成动力学稳定的固态电解质界面(SEI)。一方面,这种SEI的...
开发了一种由LiFSI、DME溶剂和聚硅氧烷与离子溶剂化基团复合而成的液相聚合物电解质,利用DME、锂盐以及聚合物的协同增塑聚合提升锂离子电导率,在增加...
因此,开发低温高性能Li//LCO电池的研究重点是提高电解质的低温性能,常见策略主要包括液化气体电解质、共溶剂电解质、添加稀释剂、使用高度氟化溶剂等,但...
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