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標(biāo)簽 > 電解質(zhì)
電解質(zhì)是溶于水溶液中或在熔融狀態(tài)下就能夠?qū)щ姷幕衔铩8鶕?jù)其電離程度可分為強(qiáng)電解質(zhì)和弱電解質(zhì),幾乎全部電離的是強(qiáng)電解質(zhì),只有少部分電離的是弱電解質(zhì)。
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增強(qiáng)PEO基固態(tài)聚合物電解質(zhì)鋰離子傳輸效率提升鋰金屬電池循環(huán)穩(wěn)定性
其中A是與電荷載流子數(shù)成正比的常數(shù),Ea是Li+傳輸活化能,R是理想氣體常數(shù)。從圖1a和1b兩圖可以看出,隨著LLZTO/FEC與SN的加入,鋰離子傳輸...
電池循環(huán)前后正極電解質(zhì)界面(CEI)的變化
尖晶石類型的LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)因其高能量密度和低制造成本,是5V級(jí)別正極材料中非常有希望的一員。
如何可靠地測(cè)量固態(tài)電解質(zhì)的離子電導(dǎo)率?
圖2展示了不同AM、GC和μC固態(tài)電解質(zhì)的Li+離子電導(dǎo)率數(shù)據(jù),其是針對(duì)不同的顆粒制造壓力值繪制的。在低堆棧壓力下,由于SE顆粒與碳化鎢電極接觸不良,所...
但是,多孔納米結(jié)構(gòu)中通道的無序性和隨機(jī)性會(huì)導(dǎo)致這些結(jié)構(gòu)在充電過程中崩潰,同時(shí)還會(huì)降低電池的密度和容量,并且會(huì)導(dǎo)致鋰在陽極表面堆積,進(jìn)而在每個(gè)循環(huán)中降低其...
化學(xué)腐蝕是金屬與周圍介質(zhì)直接起化學(xué)作用的結(jié)果,它包括氣體腐蝕和金屬在非電解質(zhì)中腐蝕兩種腐蝕形式。其特點(diǎn)是腐蝕過程不產(chǎn)生電流,并且腐蝕產(chǎn)物沉積在金屬表面上...
復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)的制備及其結(jié)構(gòu)
圖1a為IPLL-SSE的制備過程。首先對(duì)LLZTO和PAN溶液進(jìn)行電紡絲,得到3D PAN-LLZTO互聯(lián)結(jié)構(gòu)的納米纖維膜,然后注入含有SN-ETPT...
鋰離子電池在進(jìn)行充電時(shí),正極會(huì)有Li+產(chǎn)生,Li+從正極脫出,經(jīng)電解質(zhì)遷移到負(fù)極嵌入,正負(fù)極分別處于貧鋰態(tài)和富鋰態(tài),使得電子補(bǔ)償電荷移動(dòng)到電勢(shì)較高的負(fù)極...
針對(duì)硅導(dǎo)電性差、電化學(xué)反應(yīng)中體積變化大以及形成的SEI膜不穩(wěn)定等缺點(diǎn),科研人員提出用碳材料對(duì)納米硅進(jìn)行改性(即制備納米硅/碳復(fù)合材料(Nano-Si/C...
固態(tài)電解質(zhì)類型及相關(guān)特性梳理
電芯內(nèi)液體含量逐年減少,液態(tài)電解液逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣桃夯旌想娊庖?,最終被全固態(tài)所取代;負(fù)極中鋰金屬的含量逐漸增加,最終達(dá)到以純鋰金屬為負(fù)極材料的全固態(tài)電池;正...
原位固態(tài)化聚合物電解質(zhì)基高性能準(zhǔn)固態(tài)軟包鋰電池
采用固態(tài)電解質(zhì)代替易燃液體電解質(zhì)可提高電池的安全性。近年來,已開發(fā)出多種固態(tài)電解質(zhì)(SSEs),包括硫化物、氧化物、鹵化物、反鈣鈦礦和聚合物電解質(zhì)(PE...
一種具有特殊納米顆粒表面結(jié)構(gòu)和功能化有機(jī)鋅螯合物的新型鋅負(fù)極
與裸鋅不同,通過有機(jī)膦酸與鋅底物的螯合反應(yīng)在Zn-DTPMP上富集親鋅和防水基團(tuán),提供了廣泛的Zn2+吸引位點(diǎn)分布,避免了水分子與鋅陽極的直接接觸。同時(shí)...
具有不可燃、與電極材料間的反應(yīng)活性低、柔軔性好等優(yōu)點(diǎn),可以克服液態(tài)鋰離子電池的上述缺點(diǎn),允許電極材料放電過程中的體積變化,比液體電解質(zhì)更耐沖擊、振動(dòng)和變...
鋰離子在含人工SEI薄膜的鋰金屬負(fù)極表面的電沉積行為
深入了解金屬鋰的電沉積行為對(duì)鋰金屬電池的實(shí)用化至關(guān)重要。長(zhǎng)時(shí)間以來,學(xué)者們致力于探索抑制鋰離子在鋰金屬負(fù)極表面的不均勻電沉積行為的方法,穩(wěn)定鋰金屬電極/...
電解電容內(nèi)部可能是液體電解質(zhì)或者固態(tài)聚合物,電極材料常用鋁(Aluminum)或者鉭(Tandalum)。下圖是常見到的有極性鋁電解電容內(nèi)部的結(jié)構(gòu)。兩層...
鹵化物電解質(zhì)陰離子六方密堆框架下普適的相結(jié)構(gòu)調(diào)控與鋰離子傳導(dǎo)行為
以Li-Ho-Cl體系為例,通過共融法以LiCl和HoCl3為原料在650℃下制備了一系列的Li3-3xHo1+xCl6電解質(zhì)材料。當(dāng)x=0和x=-0....
在過度充電或者溫度升高的情況下能限制電流的升高,防止電池短路引起爆炸,通過閉孔功能阻隔電池中的電流傳導(dǎo),具有微孔自閉保護(hù)作用,對(duì)電池使用者和設(shè)備起到安全...
“分子橋”修飾提高鋰金屬負(fù)極/固態(tài)電解質(zhì)界面穩(wěn)定性
作為固態(tài)鋰電池的重要組成部分,固態(tài)電解質(zhì)的理化性質(zhì)對(duì)固態(tài)鋰電池電化學(xué)性能的發(fā)揮至關(guān)重要。理想的固態(tài)電解質(zhì)材料應(yīng)具有高的室溫離子電導(dǎo)率、高的氧化電位、高的...
2022-03-31 標(biāo)簽:電解質(zhì)固態(tài)鋰電池 3.4k 0
工信部在《中國(guó)制造2025》中指出,到2025年,2030年,我國(guó)動(dòng)力電池單體能量密度需分別達(dá)到400Wh/kg、500Wh/kg。而公開數(shù)據(jù)顯示,液態(tài)...
燃料電池是一種電化學(xué)能量轉(zhuǎn)換裝置,通過電化學(xué)方法結(jié)合燃料(通常為氫)和氧化劑(通常為氧氣)來產(chǎn)生電和熱。由于燃料電池能夠在不需要燃燒的情況下將化學(xué)能直接...
全自動(dòng)?電解質(zhì)分析儀的主要用途及組成結(jié)構(gòu)
全自動(dòng)電解質(zhì)分析儀是用來從樣本中檢測(cè)鉀離子、鈉離子、氯離子、鈣離子和PH值的儀器。樣本可以是全血、血清、血漿、尿液、透析液和水化液。全自動(dòng)電解質(zhì)分析儀在...
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