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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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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...
电解电容内部可能是液体电解质或者固态聚合物,电极材料常用铝(Aluminum)或者钽(Tandalum)。下图是常见到的有极性铝电解电容内部的结构。两层...
负极的高初始ALL发生在前几个循环中,库伦效率较低(CE < 100%),这表明负极中残留了一些Li+,导致LIBs中可循环的Li+数量下降。当与...
电解质和相关的互化物在支持多样化的电池化学中起着核心作用。在负极一侧(左),电解质必须形成一个中间相,以防止石墨负极剥落,并且容纳硅电极的急剧体积变化,...
(1)本工作选择了一种低成本、低毒的酰亚胺——己内酰胺(CPL)作为共溶剂,既作为氢键受体,也作为供体,调控水系电解质中的水分子氢键网络。
具有准固态电解质的柔性Zn||TAP/Ti3C2Tx电池在可穿戴电子的应用
基于此,来自哈尔滨工业大学的Xiaoxiao Huang教授课题组在国际顶级期刊Advanced Materials上发表题为“MXene-Booste...
在Li||Cu电池中评估了不同摩尔浓度的双三氟甲烷磺酰亚胺锂(LiFSI)/乙二醇二甲醚(DME)电解质中Li金属沉积/剥离的可逆性。在电流密度为0.5...
利用具有快速Li+动力学的核壳微结构石墨@Li6PS5C消除石墨析锂
然而,由于锂离子在石墨中插层的工作电位低、动力学缓慢,石墨的析锂所造成的短路和性能下降被认为是锂离子电池快充的主要障碍。在全固态软包电池中上述情况可能更...
正如《Nature》评审专家所评述:“很少有论文能够令人信服地从海水中实现规模化稳定制氢,但该论文的工作恰恰做到了这一点。他们完美的解决了有害腐蚀性这一...
鉴于此,印度理工学院Nikhil Dhawan研究了氢还原正极粉末,以选择性地回收Li和Co,对潜在的还原机理进行了详细表征和系统的实验研究。热力学分析...
固态电池与现今普遍使用的锂电池不同的是:固态电池使用固体电极和固体电解质。固态电池的核心是固态电解质,主要分为三种:聚合物、氧化物与硫化物。与传统锂电池...
通过将SnO2纳米线直接在集电极上制备和修饰制备图案电极,并使用LLZO/ PEO复合电解质组装成固态锂离子电池。根据电极内部微观结构的变化,系统地研究...
水系锌离子电池具有大规模储能潜力。然而,在水系电解质中存在活性水分子易引起副反应(腐蚀/死锌/枝晶),使锌利用率较低。基于此,引入环丁砜(SL)到电解质...
通过建立Li-mg合金/LiF全无机混合导电层改善Li|LLZTO界面问题
石榴石型氧化物Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12(LLZTO)作为一种极具发展前景的固体电解质引起了人们的广泛关注。然而,在使用过程其本身与锂金...
因为高比容量、低工作电压和丰富储量,硅被认为是目前最有前途的动力电池负极材料之一。然而,因为储锂脱锂过程中巨大的体积变化,导致电极结构破坏和界面SEI持...
作为一种通过对氧化石墨进行热处理得到的材料,类石墨烯石墨(GLG)具有当电极电势低于Li沉积电势时保持高速充电且不沉积锂金属的优势。然而,影响GLG快速...
电极/电解质界面在稳定循环性能、延长锂离子电池(LIBs)的使用寿命以满足可持续能源需求方面发挥着关键作用。然而,由于电极表面电化学还原产生的固体电解质...
石榴石基超离子导体在下一代锂离子电池(LIBs)中有很大的应用前景,因为它们具有良好的离子导电性和对锂金属负极的独特稳定性;然而,它们仍然面临大规模生产...
六甲基二硅基胺基锂,一种提升高电压窗口、循环稳定性的电解液添加剂
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...
基于此,来自山东大学的张进涛教授在国际知名期刊Advanced Energy Materials上发表题为“Tuning Co-Catalytic Si...
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