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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(tài)下就能夠導電的化合物。根據(jù)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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通過雙陰離子調節(jié)電解質實現(xiàn)實用的高能量密度鋰金屬電池
使用鋰金屬負極和高壓正極的鋰金屬電池(LMB)被認為是最有前途的高能量密度電池技術之一。
隨著便攜式電子產(chǎn)品、電動汽車和清潔能源存儲的快速發(fā)展,迫切需要開發(fā)高能量、長壽命的可充電電池。
用于鈉金屬電池的NASICON固態(tài)電解質的超快合成
NASICON結構固態(tài)電解質(SSEs)作為一種非常有前途的鈉固態(tài)金屬電池(NaSMB)材料,由于其在潮濕環(huán)境中具有優(yōu)異的穩(wěn)定性、高離子導電性和安全性,...
硫化物/聚合物復合固態(tài)電解質及其全固態(tài)鋰離子電池的應用
隨著能源需求的增長和環(huán)保要求的提升,市場對高效可充電電池儲能系統(tǒng)的需求日益迫切,尤其是在太陽能和風能等可再生能源存儲領域。
層次化高模量芳綸納米纖維膜保護層實現(xiàn)高性能鋰金屬負極
均勻的鋰沉積和穩(wěn)定SEI層是實現(xiàn)鋰金屬電池長期穩(wěn)定運行的關鍵。本文構建了具有豐富酰胺鍵和層次結構的芳綸納米纖維(ANF)膜作為人工SEI層,可以有效地提...
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(fā)展了一...
水性鋅離子電池具有安全性高、成本低等優(yōu)點,在大規(guī)模儲能領域具有經(jīng)濟競爭力。作為AZIBs的重要組成部分,Zn金屬負極具有較高的比容量(820 mAh g...
高能鋰金屬電池的關鍵挑戰(zhàn)是樹枝狀鋰的形成、差的CE以及與高壓正極的兼容性問題。為了解決這些問題,一個核心策略是設計新型電解質。
豐富的羥基使XY能夠調控Zn2+溶劑化結構。同時,氧化石墨烯與Zn之間自發(fā)的反應導致還原氧化石墨烯(rGO)層自組裝在Zn表面,形成一種原位AIL來引導...
熱力學穩(wěn)定的雙改性LiF和FeF3層賦予高鎳陰極卓越的可循環(huán)性
LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 (NCM811)層狀氧化物陰極具有≈200 mAh g?1的可逆容量,被認為是下一代鋰離子電池(LIBs)極具前...
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