完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
标签 > 电解质
电解质是溶于水溶液中或在熔融状态下就能够导电的化合物。根据其电离程度可分为强电解质和弱电解质,几乎全部电离的是强电解质,只有少部分电离的是弱电解质。
文章:782个 浏览:20843次 帖子:23个
磷酸三甲酯(TMP)携手N甲基甲酰胺(NMF)有机电解液实现高可逆无枝晶锌负极
水系锌离子电池因其高体积比容量与价格低廉的优势,获得广泛关注。然而金属锌阳极在水电解质中的热力学不稳定性在可充电的水性锌离子电池的体系的实际应用中依然存...
NMC811正极与硫化物固态电解质界面分析。作者首先介绍了硫化物固态电解质(SSE)与氧化物正极接触时形成的界面情况,发现即使在开路电压下,硫化物SSE...
近日,厦门大学杨勇教授课题组等人首先应用电化学原位质谱法(OMS)将LiH的演化与气体形成相关联,证明乙烯是整个循环过程中主要的连续形成的气体物种。使用...
FWSE+Na电解质的溶剂化结构及其对负极和正极侧的影响如图1b所示,传统电解质的溶剂结构如图1a所示。首先采用氟化方法,在1 M LiFSI DiFE...
球磨(BM)合成的SmCl3·0.5LiCl复合材料(BM-SmCl3·0.5 LiCl)在30°C下与共熔(CM)合成的复合材料(CM-SmCl3.0...
Angew:氮气等离子体增强低温原子层沉积生长MgPON薄膜固态电解质
现有的原子层沉积技术氮掺杂过程需要在氮气等离子体的高温条件下进行,但是高温环境下的薄膜生长会引起电池正极和负极材料的相变和分解。虽然有研究指出低温条件下...
厦大乔羽Nano Lett.:滴定质谱技术定量分析可充电电池
近日,厦门大学乔羽教授和嘉庚创新实验室Yuhao Hong在Nano Letters上发表了题为“Titration Mass Spectroscopy...
黄云辉/李巨/伽龙AM:新型两亲性锌盐实现高性能水系锌金属电池
近日,华中科技大学黄云辉教授、伽龙教授和麻省理工学院李巨教授,报道了一种新的锌盐设计和一种长循环寿命水系ZIBs。带有阴离子基团N-(苯磺酰基)苯磺酰胺...
近日,清华大学张强教授和东南大学程新兵教授,设计了一种具有热响应特性的新型电解质体系,极大地提高了1.0 Ah LMBs的热安全性。具体来说,碳酸乙烯酯...
与微孔隔膜或凝胶聚合物电解质中的二胺、联吡啶或吡咯烷酮化合物不同,DPPE含有磷化氢基团,可与Ni2+形成双齿螯合络合物(图1)。磷化氢基团中富电子的P...
2018年2月,国轩高科透露,公司正在美国和日本分别开发下一代动力电池生产技术工艺与生产设备,相关产品将使用半固态电池技术。对于包括固态电解质在内的上游...
具有双电极或三电极配置的半电池和全电池是用于电化学测试的常见电池。电池化学的评估通常从使用半电池开始,其中工作电极与在操作下保持不变电位的参比电极和仅用...
在设计合成硅材料时,研究人员发现,当活性材料的尺寸减小到纳米级时,可以有效解决体积膨胀带来的问题(图1a)。这是因为减小颗粒尺寸可以增加材料的比表面积,...
氧化还原活性有机化合物因其结构多样、重量轻、资源可回收和成本低廉而成为可充电电池的理想电极材料,但其在电解液中的溶解性和副反应阻碍了其实际应用。
共嵌入机制。虽然Li/石墨体系需要避免共嵌入,但似乎在一定程度上解决了Na/石墨体系的问题。如图1介绍了石墨共嵌入的钠离子存储优点:卓越的倍率性能、稳定...
?东南大学《AFM》:缺陷氮化硼诱导LiBH4亚表面锂离子迁移!
来自东南大学的学者采用h-BN缺陷诱导(BH4)-四面体变形的策略来提高LiBH4/BN复合电解质的室温离子电导率。理论计算表明,(BH4)-四面体的体...
通过连续的浇筑法获得了SEI状的锌负极涂层,其中ZnMoO4和SR的性质决定了其亲锌能力(图1a)。PVA凝胶需由三个冻融步骤成型(图1c),ZnMoO...
硫化物阴极活性材料Li2TiS3用于室温下高性能Li6PS5Cl基ASSLB中
XPS结果表明LTS-30h CAM的高结构可逆性,其中包括多硫化物S8 和Sn2- /Sn- 的产生和消除。此外,可以得出结论,LTS-30 h纳米晶...
近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所、青岛大学合作在智能深共晶电解质(DEE)方面基于电化学原理、理论模拟和材料表征等方面的合作,开发出一种具有热诱...
双金属活性位点和低溶剂化结构双管齐下,构筑高性能水系铵离子电池
表征结果表明,FTIR光谱表明浓度增加到24m时水分子之间的氢键相互作用减弱。NH4CF3SO3的引入可以降低电解质的水活性。除此之外,进一步进行了分子...
编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题
电机控制 | DSP | 氮化镓 | 功率放大器 | ChatGPT | 自动驾驶 | TI | 瑞萨电子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二极管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
无刷电机 | FOC | IGBT | 逆变器 | 文心一言 | 5G | 英飞凌 | 罗姆 |
直流电机 | PID | MOSFET | 传感器 | 人工智能 | 物联网 | NXP | 赛灵思 |
步进电机 | SPWM | 充电桩 | IPM | 机器视觉 | 无人机 | 三菱电机 | ST |
伺服电机 | SVPWM | 光伏发电 | UPS | AR | 智能电网 | 国民技术 | Microchip |
开关电源 | 步进电机 | 无线充电 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 单片机 |
5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 蓝牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
Type-C | USB | 以太网 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
语音识别 | 万用表 | CPLD | 耦合 | 电路仿真 | 电容滤波 | 保护电路 | 看门狗 |
CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
SDI | nas | DMA | HomeKit | 阈值电压 | UART | 机器学习 | TensorFlow |
Arduino | BeagleBone | 树莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | abg欧博DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |