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电子发烧友网>电源/新能源>Dahn团队研发新型电解质有助于改进电池的容量保持能力

Dahn团队研发新型电解质有助于改进电池的容量保持能力

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2022-07-05 13:17:54715

钠离子电池电解质分类

固态电解质材料主要包括三种类型:无机固态电解质、聚合物固态电解质、复合固态电解质
2022-10-09 09:14:513095

有助于检测心率的设备

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2022-11-17 10:41:220

Science综述:设计更好的电解质

电解质和相关的互化物在支持多样化的电池化学中起着核心作用。在负极一侧(左),电解质必须形成一个中间相,以防止石墨负极剥落,并且容纳硅电极的急剧体积变化,还要抑制树枝状金属锂的生长。
2022-12-13 09:31:43541

AM:用于安全锂金属电池的热响应电解质

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(VC)与偶氮二异丁腈作为热响应溶剂被引入,以提高固体电解质界面相(SEI)和电解质的热稳定性。
2023-01-10 15:31:42690

开发相容性高的石榴石-液态电解质界面

混合固液电解质概念是解决固态电解质和锂负极/正极之间界面问题的最佳方法之一。然而,由于高度反应性的化学和电化学反应,在界面处形成的固液电解质层在较长的循环期间会降低电池容量和功率。
2023-01-11 11:04:10720

北理工Adv. Mater.:锂电池超级快充/低温电池电解质设计进展

为了满足现今电动汽车、特种设备等对储能设备的更高需求,设计具有高能量密度和长循环寿命的锂离子电池极其重要。超快充(XFC)以及低温性能对于高性能锂离子电池的设计极其重要。设计新型电解质、改善正极
2023-02-01 10:55:571143

水系锌离子电池电解质设计原则

为了追求安全性和成本,人们开始关注水系电池。水系电解质有许多吸引人的优点,如不易燃和环保,但也有能量密度低的缺点。
2023-05-30 09:17:211494

孔环是什么?深入了解孔环有助于实现PCB设计

本文将探讨孔环,因为更深入的了解孔环有助于确保成功地实现PCB设计。
2023-07-19 10:21:392433

激光脉冲或将有助于开发下一代高容量电池

近日,阿卜杜拉国王科技大学(King Abdullah University,KAUST)了一项研究成果,该成果可能有助于改进下一代电池的阳极材料。
2023-08-08 14:44:28178

一种新型的ZnSO4-基共晶电解质介绍

作为一种新兴的电解质体系,基于ZnCl2/Zn(CF3SO3)2/Zn(TFSI)2的共晶电解质已被广泛应用于先进的Zn-I2电池中,但是安全性和成本问题极大地限制了它们的应用。
2023-08-14 09:33:45853

多层pcb生产,更有助于高精度布线

多层pcb生产,更有助于高精度布线
2023-11-15 11:02:41227

ADI全新集成电路有助于监测心率

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2023-11-24 10:38:110

新型固体电解质材料可提高电池安全性和能量容量

利物浦大学的研究人员公布了一种新型固体电解质材料,这种材料能够以与液体电解质相同的速度传导锂离子,这是一项可能重塑电池技术格局的重大突破。
2024-02-19 16:16:52281

不同类型的电池电解质都是什么?

电解质通过促进离子在充电时从阴极到阳极的移动以及在放电时反向的移动,充当使电池导电的催化剂。离子是失去或获得电子的带电原子,电池电解质由液体,胶凝和干燥形式的可溶性盐,酸或其他碱组成。电解质也来自
2024-02-27 17:42:11188

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