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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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富鎳陰極是實現高能密度鋰離子電池最有前途的候選材料。然而,在高度脫鋰態形成的高價Ni4+容易還原為低價態,這可能會導致晶格氧損失、陽離子混合和鎳離子溶解等問題。
石榴石型電解質由于其高離子傳導性和寬廣的電化學窗口,在固態鋰電池的應用中表明出巨大的潛力。
在電化學領域,電化學電池(Electrochemical Battery Cell,簡稱EBC)是一種將化學能轉化為電能的裝置。EBC由三個主要部分組成...
南開陳軍院士Angew:離子液體實現Li-O2電池中穩定的鋰沉積
進一步,進行密度泛函理論計算,以預測這五個分子在配位Li+中的特性。每個分子在O原子附近都表現出最小靜電表面電勢(ESP)值(圖1b),這是先前的Li+...
層狀LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2的容量損失和結構退化之間的關系
在所有的高鎳正極中,LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2(NMC811)由于其在比容量、成本和耐久性方面的優異綜合性能而成為最普遍的組合。
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。
全固態鋰電池(ASSLBs)具有高安全性和高能量密度,是下一代電池重要的技術路線。聚環氧乙烷(PEO)是一種性能優良的固態電解質,具有良好的離子傳導能力...
在三明治狀結構中,WSe2單元中的W原子與六個相鄰的Se原子形成扭曲的八面體,使Se原子層彎曲。ABA序列中的范德華層疊最終構成了觀察到的1T相晶體結構。
極限快速充電(XFC),即在10~15分鐘內獲得80%電池容量的快速充電標準,是當今時代對于電池快充提出的新要求。
以1M KOH為電解質,在流動池中進行了電化學CO2RR實驗。CuTAPP催化劑在無CO2存在時的起始電位比有CO2存在時的起始電位更負,在-1.83 ...
2022-12-09 標簽:電解質 1841 0
熱力學穩定的雙改性LiF和FeF3層賦予高鎳陰極卓越的可循環性
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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