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標(biāo)簽 > 電解液
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鋰離子電池生產(chǎn)工序復(fù)雜,其中化成是鋰離子電池生產(chǎn)的關(guān)鍵的工序之一,它對鋰離子電池性能的影響至關(guān)重要。
由于C-F鍵長短,鍵能高(486kJ/mol) ,故PVDF具有良好的抗氧化性、耐化學(xué)腐蝕性、耐高溫性,特別是在碳酸酯類溶劑( EC、DEC、DMC 等...
鋰由于其極高的理論容量(3860 mAh/g)和較低的還原電位(?3.04 V vs標(biāo)準(zhǔn)氫電極),有望代替?zhèn)鹘y(tǒng)石墨負(fù)極。
精細(xì)調(diào)控金屬電結(jié)晶形貌有望從根本上實現(xiàn)高度可逆的金屬陽極
精細(xì)調(diào)控金屬電結(jié)晶形貌(包括晶格結(jié)構(gòu)和晶面取向)有望從根本上實現(xiàn)高度可逆的金屬陽極,提高金屬電池循環(huán)穩(wěn)定性。
水系鋅離子電池由于其高的理論容量、成本效益、低氧化還原電位和環(huán)境友好性而被認(rèn)為是大規(guī)模儲能領(lǐng)域的一個有前途的候選者。
開發(fā)先進的電解液是開發(fā)下一代鋰離子電池(LIBs)不可或缺的重要組成部分。然而,Li+與各種溶劑之間的強溶劑化相互作用,往往導(dǎo)致Li+去溶劑緩慢和溶劑共...
疏水離子傳導(dǎo)膜實現(xiàn)高能長壽命鋅-錳電池
堿性Zn-MnO2電池具有安全性高、成本低和環(huán)境友好等特點,但與此同時Zn負(fù)極和MnO2正極在堿性電解液中都存在著嚴(yán)重的電化學(xué)不可逆性
在醚類電解液中,鋰硫/硒(Li-S/Se)電池發(fā)生“固-液-固”反應(yīng)機制,產(chǎn)生可溶的多硫化物L(fēng)i2S4-8(LPSs)/多硒化物L(fēng)i2Se4-8(LPS...
共價有機框架(COFs)是一類新興結(jié)晶多孔聚合物材料,具有開放通道和可控結(jié)構(gòu),已在諸多領(lǐng)域中展示出潛在應(yīng)用價值。
軟包疊片電池設(shè)計表(極片設(shè)計、電芯設(shè)計、正負(fù)極材料體系)
正極活物質(zhì)量=正極涂層重量*正極活物質(zhì)比例 正極活物質(zhì)量=正極涂層重量*正極活物質(zhì)比例 正極導(dǎo)電劑量=正極涂層重量*正極導(dǎo)電劑比例
由于水本身的高凝固點特性,水系電池一直存在低溫性能不佳的問題(如放電容量低、功率密度低,甚至出現(xiàn)枝晶狀冰晶損壞電池組件等)。因此,這極大地限制了水電池的...
眾所周知,我們要的是成品電池漿料里不含氣泡以保證涂布質(zhì)量,但多數(shù)企業(yè)在整個生產(chǎn)過程中都抽真空。
大量研究證明SEI膜的理化性質(zhì)對硅材料的穩(wěn)定性具有重要的作用;硅在鋰化/脫鋰的過程中產(chǎn)生的體積效應(yīng)會使得材料產(chǎn)生裂紋并破壞SEI膜;
非晶態(tài)材料指其內(nèi)部原子為非周期性排列的材料,其本身的無序性可以產(chǎn)生豐富的"懸空鍵"和缺陷,這些缺陷可以提供更多的電解水活性位點,改變...
稀釋劑調(diào)節(jié)局部高濃電解液助力高電壓鋰金屬電池
在LMBs體系體系中,受限于鋰金屬極強的還原性,故而多使用醚類電解液,然而醚類體系往往難以在高電壓下穩(wěn)定運行(4.0 V vs Li+/Li)。
在最近的研究表明,氟化碳酸酯溶劑具有正極的氧化穩(wěn)定性和與負(fù)極的相容性,特別是全氟碳酸酯電解液會降低電解液的可燃性,但由于其高粘度和低離子電導(dǎo)率,電池的低...
在鋰硫(Li-S)電池中同時獲得高重量能量密度(Eg)和體積能量密度(Ev)是一個長期存在的挑戰(zhàn),必須為實際應(yīng)用而解決,這需要在具有優(yōu)化功能和結(jié)構(gòu)的電極...
可逆熱Qr、極化熱Qp和副反應(yīng)熱Qs。可逆熱Qr,通常是由于電化學(xué)反應(yīng)過程中的可逆熵變ΔS引起的,極化熱Qp是指充放電過程中由于歐姆極化、活化極化和濃差...
鎳氫電池充電電壓水平越低,電池極化(根據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料理解:電池極化原因多樣,對電池性能具有不利影響)越小,電池的充電效率越高,電池的使用壽命可能越長(含個人理解)。
鎳氫電池是從20世紀(jì)90年代開始發(fā)展的一種綠色電池。鎳氫電池是一種堿性蓄電池,其正極活性物質(zhì)主要由鎳構(gòu)成,負(fù)極活性物質(zhì)主要由貯氫合金構(gòu)成。
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