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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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FWSE+Na電解質的溶劑化結構及其對負極和正極側的影響如圖1b所示,傳統(tǒng)電解質的溶劑結構如圖1a所示。首先采用氟化方法,在1 M LiFSI DiFE...
美實驗室鋰空氣電池研發(fā)取得進展,預計2030年后投入使用
這一突破性的成就不僅有望大幅度增加電動汽車(EV)的行駛里程,還可能推動飛機、卡車等交通工具向電動化發(fā)展。預計到2030年將逐步投入社會實際應用。尤其引...
隨著先進便攜式電子產品、電動汽車等的快速發(fā)展,對于電池的能量密度提出了更高的要求。金屬鋰具有高的理論比容量(3860 mAh/g)及-3.04 V 的超...
如何利用織物嵌入式微流控傳感器監(jiān)測汗液電解質濃度和出汗速度
表皮微流控設備作為有效的汗液收集和檢測裝置獲得持續(xù)關注。通過結合阻抗/電導等電信號檢測方法可實現(xiàn)對汗液電解質濃度和出汗速度等實時監(jiān)測。
2023-08-11 標簽:傳感器嵌入式系統(tǒng)電解質 1576 0
孫學良JACS:界面鍵合鹵化物實現(xiàn)快離子導電鹵化物框架
球磨(BM)合成的SmCl3·0.5LiCl復合材料(BM-SmCl3·0.5 LiCl)在30°C下與共熔(CM)合成的復合材料(CM-SmCl3.0...
鑒于GBs處的Li比晶面處的Li具有更高的能量,所以鋰金屬負極和電解質之間的反應優(yōu)先發(fā)生在GBs處(圖1A)。為抑制晶間反應,清華大學張強與北京理工大學...
因此,開發(fā)低溫高性能Li//LCO電池的研究重點是提高電解質的低溫性能,常見策略主要包括液化氣體電解質、共溶劑電解質、添加稀釋劑、使用高度氟化溶劑等,但...
淺析光驅動H2O2即產即用實現(xiàn)可持續(xù)無燃料產電
太陽能是取之不盡用之不竭的綠色能源。按太陽光的能量密度計算,只要陽光照射地面1小時,就可以滿足地球上1年所需的能量消耗。
簡便易行的超聲焊接策略構建了緊密的Na/Beta-Al2O3界面
本工作采用家用70W超聲探頭在手套箱中對Beta-Al2O3陶瓷片上的Na金屬進行超聲焊接(1 min內完成)。超聲波傳輸?shù)摹皺C械效應”產生的振動能量會...
對于我們常用的不可充電的原電池,國際標準IEC 60086-5“原電池—-第5部分:水溶液電解質電池的安全”中就對其安全使用提出了諸多建議。
QuantumScape發(fā)布其2021年第一季度業(yè)績報告
QuantumScape預計2021年全年用于運營和資本支出的現(xiàn)金支出將在2.6億美元至3.2億美元(約合人民幣16.7億元-20.6億元),預計其研發(fā)...
新熔體滲透技術電池制造商將能夠生產出更輕、更安全、更節(jié)能的電池
近日,美國喬治亞理工學院材料研究團隊發(fā)現(xiàn)了一種新的熔體滲透技術,在這種技術的作用下,固態(tài)汽車鋰離子電池能夠和傳統(tǒng)液體電解質制備的電池用同樣的生產工藝生產。
三菱綜合材料成功開發(fā)一種全固態(tài)鋰電池材料的制造新技術
三菱綜合材料株式會社成功開發(fā)出了一種,能夠實現(xiàn)全固態(tài)鋰電池材料之一的硫化物固態(tài)電解質量產化的新制造技術。
廈大喬羽Nano Lett.:滴定質譜技術定量分析可充電電池
近日,廈門大學喬羽教授和嘉庚創(chuàng)新實驗室Yuhao Hong在Nano Letters上發(fā)表了題為“Titration Mass Spectroscopy...
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