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標簽 > 電解質
電解質是溶于水溶液中或在熔融狀態下就能夠導電的化合物。根據其電離程度可分為強電解質和弱電解質,幾乎全部電離的是強電解質,只有少部分電離的是弱電解質。
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鋰硫電池有望在低溫(LT,低于0℃)下實現高達300 Wh kg-1的能量密度。然而,現有鋰硫電池在低溫下的容量釋放仍然差強人意。
超高鎳層狀氧化物已被提議作為有希望的正極來滿足電動車輛續航里程的需求,然而它們仍然受到折衷的循環性和熱穩定性的困擾。
新加坡國立大學Lei Wang和北京化工大學劉軍楓(共同通訊作者)通過電沉積的方法將Pt單位點引入NiFe層狀雙氫氧根 (LDH) 納米陣列上,發展了一...
化石燃料的過度使用導致了大量的二氧化碳排放,引發了能源和環境危機。二氧化碳轉化為其他增值化學品是循環經濟的基石。
電極-電解質界面相容性是影響電化學性能的重要因素。差的界面兼容性可能會導致巨大的電荷轉移電阻和電極的過高極化,以及正極-電解質界面相 (CEI) 的過度...
北理工Adv. Mater.:鋰電池超級快充/低溫電池的電解質設計進展
為了滿足現今電動汽車、特種設備等對儲能設備的更高需求,設計具有高能量密度和長循環壽命的鋰離子電池極其重要。超快充(XFC)以及低溫性能對于高性能鋰離子電...
人類社會的能源短缺與可再生能源的高效利用直接相關,這推動了電化學儲能(EES)器件產業的快速發展。盡管目前的電池很受歡迎,但鋰離子電池(LIBs)由于其...
商用鋰離子電池自20世紀90年代問世以來,在過去的30年里對我們的社會產生了深遠的影響。然而目前商用電池的能量密度大部分限制在約300 Wh kg?1,...
帶負電荷的離子是陰離子,帶正電的離子是 陽離子。人體內的電流流動是由于離子流,而不是 電子。生物電勢電極是感測離子的換能器 分布在組織表面,并將離子電流...
鋰電池因其較高能量密度受到學術界和工業界的廣泛關注。電解液作為鋰電池的一個關鍵組成,對鋰電池性能具有十分重要的影響。
將單體和大分子交聯劑溶解于氯化鈉溶液種配成前體溶液,PNAGA-F68超分子水凝膠通過紫外線(UV)照射前體溶液5分鐘就可以固化。
光電化學 (PEC) 水分解作為無碳足跡的制氫途徑受到廣泛關注。在光電化學水分解過程中,半導體光電極吸收太陽能產生電子-空穴對,這些光生載流子在半導體-...
近年來鋰離子電池發展迅猛,廢舊電池的累積和無害化處理問題日益顯著。NCM正極材料是高比能鋰離子電池的主要化學成分,也是廢棄電池中主要的回收目標物質。
對鋰金屬負極的應用前景進行了展望。本文為鋰金屬負極的實際應用指明了方向,進一步推動了安全穩定的鋰金屬電池的發展。
【研究背景】近年來,固態鋰金屬電池因其具有高能量密度、高安全性和長循環壽命而引起了廣泛的關注。其中聚合物基固態電解質因具有良好的界面兼容性,被認為是易于...
共價有機框架(COFs)是一類新興結晶多孔聚合物材料,具有開放通道和可控結構,已在諸多領域中展示出潛在應用價值。
交通工具的電氣化和電網儲能需求的上升,繼續在全球范圍內形成圍繞電池的勢頭。然而,鋰離子電池的供應鏈面臨著基本和稀缺材料資源的日益挑戰。因此,開發更多可持...
鈍化后的三維硅負極具備極佳電化學性能,在1500次循環后,可保持3701 mAh g-1的高容量。
混合固液電解質概念是解決固態電解質和鋰負極/正極之間界面問題的最佳方法之一。然而,由于高度反應性的化學和電化學反應,在界面處形成的固液電解質層在較長的循...
全固態鋰電池因其高能量密度和更高的安全性,有望滿足下一代儲能技術要求。在所有的固體電解質中,硫固體電解質因其較高的離子電導率、較低的晶界電阻、加工簡單而...
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