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標(biāo)簽 > 電解液
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非配位阻燃電解質(zhì)溶劑實現(xiàn)高性能鋰離子電池
在傳統(tǒng)可充電鋰離子電池(LIB)中,以碳酸亞乙酯(EC)為主的Li+初級溶劑化鞘(PSS)在Gr上能夠形成獨特的固體電解質(zhì)界面(SEI),抑制溶劑的共嵌...
2022-10-08 標(biāo)簽:鋰離子電池電解液固體電解質(zhì) 990 0
調(diào)節(jié)可充電鋰電池中LiNi0.5Mn1.5O4實現(xiàn)錳鎳氧化還原
LNMO只在2.3-4.9 V的較寬電壓范圍內(nèi)失去容量。結(jié)果表明,循環(huán)過程中會反復(fù)發(fā)生電位驅(qū)動的巖鹽相形成和分解等電化學(xué)界面的動態(tài)演化過程。
近些年水系鋅離子電池的研究得到了廣泛的關(guān)注,但是鋅電極可逆性差一直為人所詬病,這也限制了水系鋅離子電池更廣泛的應(yīng)用。
基于摩擦納米發(fā)電機的自驅(qū)動電解海水制氫系統(tǒng)設(shè)計及應(yīng)用
本研究為大規(guī)模自驅(qū)動電解海水制氫進行了有力探索,為有效利用海洋資源實現(xiàn)氫能經(jīng)濟及“碳中和”目標(biāo)提供了有效的解決方案。
LiNi0.5Mn1.5O4 (LNMO)是一種非常有前景的鋰離子電池正極材料,具有能量密度高、不含昂貴的鈷元素等特點。
通過引入錳金屬作為HV-ALIB的犧牲PA來實現(xiàn)預(yù)鋰化
水系鋰離子電池 (ALIBs) 安全、環(huán)保、經(jīng)濟高效,有望用于電能存儲 (EES)。由鹽包水電解質(zhì)支持的高壓 ALIB (HV-ALIB) 是降低 EE...
通過熔煉-軋制技術(shù)制備的含有微量銦元素的鋅銦體相合金
可充水系鋅電池因其低成本、高比容量、綠色環(huán)保以及本征安全性等特點,有望成為新一代大規(guī)模儲能設(shè)備。
基于金屬鋅負極的水系鋅離子電池具有高理論容量和低電位,由于其低成本、本質(zhì)安全性和理想的環(huán)境兼容性,在大規(guī)模儲能領(lǐng)域引起了廣泛關(guān)注。
基于構(gòu)建缺失連接體的雙功能MIL-125(Ti)-Zn
針對上述問題,研究人員進行了廣泛的研究,并提出了三維導(dǎo)電集流體、高濃度電解液、引入電解液添加劑和鋅負極表面的人造SEI層等策略。在人造SEI層領(lǐng)域,金屬...
據(jù)了解,負極材料是鋰電池四大關(guān)鍵材料之一(決定鋰電池能量密度主要因素之一,占鋰電池成本約10%-15%),行業(yè)競爭對手主要集中在中日兩國(占到全球95%...
低溶性LiNO3在FEC-EMC基電解液中的應(yīng)用
金屬鋰負極匹配高壓NCA或者NMC811正極(大于4.3 V)是極具有前景的高能量密度全電池體系,然而酯類電解液與高活性金屬鋰的不兼容性限制了其在高壓鋰...
虛線紅框中的元素為過渡金屬元素,圖片來源:百度百科 目前,商業(yè)化鋰離子電池中的電解液,工作溫度范圍通常處于-10~45℃之間,極限條件下工作溫度范圍...
添加劑在電解液中的質(zhì)量分?jǐn)?shù)通常小于10%,可明顯提升電池電化學(xué)性能,具有用量小、見效快等特征。近些年,添加劑是鋰離子電池性能優(yōu)化的一個研究方向。
復(fù)雜的硫氧化還原反應(yīng)動力學(xué)可以從表觀電化學(xué)阻抗中得到根本反映。具有SCE和LCE的電池均在低溫環(huán)境(0℃)中進行循環(huán),然后在不同的放電或充電深度下進行原...
陰極材料:微弧氧化的陰極材料采用不溶性金屬材料。由于微弧氧化電解液多為堿性液,故陰極材料可采用碳鋼,不銹鋼或鎳。其方式可采用懸掛或以上述材料制作的電解槽...
2022-09-06 標(biāo)簽:電解液 5.6k 0
鋰離子電池由正極材料、負極材料、電解液和隔膜4個部分組成,圖1為鋰離子電池的工作原理以及結(jié)構(gòu)示意圖。該隔膜是一種具有微孔結(jié)構(gòu)的功能膜材料,厚度一般為8~...
當(dāng)前主流動力電池為鋰離子電池,電極材料決定了電池的能量密度,而電解液基本決定了電池的循環(huán)、高低溫和安全性能,關(guān)于鋰電池電解液你了解多少?本文為你詳述電解...
鋰離子電池中,由于使用電導(dǎo)率低的有機電解液,因而要求電極的面積大,而且電池裝配采用卷式結(jié)構(gòu),電池的性能的提高不僅對電極材料提出了新的要求,而且對電極制造...
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