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电解质作为与锂金属直接接触的成分,它们所产生的电极/电解质界面(EEI,包括电解质/正极或电解质/负极界面)的性质与电解质的成分密切相关,同时对于锂金属...
具有不同配方的电解液体系显著影响了锂金属电池的整体性能。目前来说,除了改变电解液溶剂的组合或探索功能性添加剂之外,对电解液浓度的调节似乎是备受关注的新流行趋势。
钠电池负极在醚类电解质中表现出优异的性能,优于酯类电解质。然而,其中的机制尚不清晰,而揭示该机制有助于诊断酯类电解质循环不良的原因,并优化电解质组成,促...
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在LMBs体系体系中,受限于锂金属极强的还原性,故而多使用醚类电解液,然而醚类体系往往难以在高电压下稳定运行(4.0 V vs Li+/Li)。
由此产生的不易燃聚合物电解质具有1.6 mS/cm的室温离子电导率和25°C-100°C的宽操作窗口。受益于其液体性质,该电解质可以与市面上的电极配对,...
由于其具有高理论容量(3860 mAh g-1)和极低电极电势(-3.04 vs. SHE),锂金属负极是实现高能量密度锂金属电池理想负极材料。
锂(Li)金属电池的能量密度有望超过400 Wh kg-1,但在-30℃以下的极端温度下,它们的实际可逆容量会出现严重的容量退化。
此外,1,2-二甲氧基乙烷(DME)作为助溶剂,通过形成具有均匀分布的含氟成分的SEI层,从溶剂化鞘中诱导游离FEC,从而进一步提高循环寿命。
结果表明,INFeD主要促进长链LiPSs的转化,VC加速短链LiPSs的转化,二者协同可以显著降低每个硫氧化还原步骤的能量势垒,并赋予锂硫电池优异的电...
对多硫化物溶剂化结构的调节使封装多硫化物电解质(EPSE)成为抑制副反应的有前景的解决方案。多硫化锂外溶剂壳中溶剂的溶解能力对于EPSE的封装效果至关重要。
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