完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 固態(tài)電解質(zhì)
文章:85個(gè) 瀏覽:5457次 帖子:0個(gè)
THQAP在a)有機(jī)電解液和b)GPE體系中的應(yīng)用
傳統(tǒng)的鋰離子電池使用有機(jī)液態(tài)電解液因具有易燃、易泄露等問題為實(shí)際應(yīng)用帶來了一定的安全隱患。相比之下,固態(tài)電解質(zhì)具有較好的化學(xué)穩(wěn)定性,不但可以有效抑制鋰枝...
提高固態(tài)再轉(zhuǎn)化反應(yīng)活性,緩解鋰捕獲實(shí)現(xiàn)高初始庫侖效率
初始庫侖效率(ICE)高于 90% 對(duì)工業(yè)鋰離子電池(LIB)至關(guān)重要,但許多電極材料都不符合標(biāo)準(zhǔn)。
雙層SEI設(shè)計(jì)大力提升實(shí)際高能量密度鋰金屬電池循環(huán)性能!
便攜式設(shè)備、電動(dòng)汽車和長(zhǎng)續(xù)航儲(chǔ)能設(shè)備需要長(zhǎng)循環(huán)和高能量密度的可充電電池。
2023-07-20 標(biāo)簽:電動(dòng)汽車鋰離子電池可充電電池 1293 0
闡述電解質(zhì)內(nèi)部的電化學(xué)過程和力學(xué)現(xiàn)象
固態(tài)電解質(zhì)內(nèi)部的鋰細(xì)絲(枝晶)生長(zhǎng)是造成電解質(zhì)結(jié)構(gòu)損傷、性能退化甚至內(nèi)部短路的重要原因,嚴(yán)重限制固態(tài)鋰金屬電池的商業(yè)化應(yīng)用。
2022-09-27 標(biāo)簽:固態(tài)電池固態(tài)電解質(zhì)鋰金屬電池 1282 0
基于納米結(jié)構(gòu)的等離子體增強(qiáng)拉曼光譜的最新進(jìn)展
由于具有較高的能量密度,可充電鋰電池被視為重要的電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng),但它目前仍面臨著循環(huán)壽命差等問題,限制了其進(jìn)一步發(fā)展。
采用高安全和電化學(xué)穩(wěn)定的聚合物固態(tài)電解質(zhì)取代有機(jī)電解液,有望解決液態(tài)鋰金屬電池的產(chǎn)氣和熱失控等問題。
2024-01-22 標(biāo)簽:FTIR固態(tài)電解質(zhì)鋰金屬電池 1204 0
高壓氟化固態(tài)電解質(zhì)用于全固態(tài)鋰金屬電池!
全球交通電氣化的趨勢(shì)對(duì)傳統(tǒng)鋰離子電池(LIBs)在安全性、能量密度和工作溫度方面提出了挑戰(zhàn)。
設(shè)計(jì)并合成一種新型二十一臂富氟新型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)聚合物
聚(環(huán)氧乙烷)基全固態(tài)聚合物電解質(zhì)(PEO-ASPEs)憑借其自身具有較低的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度和較好的鋰(鈉)鹽溶解的能力,因此被廣泛認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)下一代全固態(tài)...
2022-10-18 標(biāo)簽:FMC固態(tài)電解質(zhì)軟包電池 1162 0
定義充放電離子輸運(yùn)通量概念在固態(tài)電池領(lǐng)域的重要作用
固態(tài)電解質(zhì)的開發(fā)有望從源頭上解決電池的安全問題,并進(jìn)一步提高電池的能量密度。目前,多種固態(tài)電解質(zhì)材料體系(聚合物、氧化物、硫化物、鹵化物等)被開發(fā)報(bào)道,...
本文從電極與非液態(tài)電解質(zhì)在界面處電化學(xué)反應(yīng)的本質(zhì)出發(fā),闡明電極與非液態(tài)電解質(zhì)界面相親性的基本內(nèi)容及其對(duì)電極電化學(xué)儲(chǔ)能性能的影響機(jī)制。
2023-04-15 標(biāo)簽:充放電儲(chǔ)能系統(tǒng)固態(tài)電解質(zhì) 1140 0
原電池中的鹽橋是一個(gè)重要的組成部分,它在電池的正負(fù)極之間起到傳遞離子的作用,以維持電池反應(yīng)的進(jìn)行。
2024-05-21 標(biāo)簽:原電池負(fù)極材料固態(tài)電解質(zhì) 1139 0
鋰離子電池(LIBs)的能量密度和電壓較高,是最有前途的存儲(chǔ)系統(tǒng)之一。對(duì)于LIBs綜合性能的進(jìn)一步提升,鋰金屬負(fù)極的使用是必然趨勢(shì)。
2022-09-28 標(biāo)簽:鋰離子電池全固態(tài)電池固態(tài)電解質(zhì) 1086 0
鋰-固態(tài)電解質(zhì)界面如何與堆疊壓力演變相關(guān)
由于使用鋰(Li)金屬作為負(fù)極的潛力,固態(tài)電池(SSB)吸引了越來越多研究者的興趣。各種高性能固態(tài)電解質(zhì)(SSE),包括聚合物、硫化物和氧化物的發(fā)現(xiàn)加速...
由于鋰金屬負(fù)極的高比容量(3860 mAh g-1)和低的負(fù)電化學(xué)電勢(shì)(相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)氫電極-3.04 V),因此用鋰金屬作為負(fù)極被認(rèn)為是一種用于獲得高能電...
2022-11-11 標(biāo)簽:固態(tài)鋰電池固態(tài)電解質(zhì)鋰金屬電池 1019 0
對(duì)汽車而言,氧傳感器并不是一開始就存在的,為滿足環(huán)保部門日益嚴(yán)格的排放要求,氧傳感器在新車配套市場(chǎng)、售后配套市場(chǎng)均逐步得到廣泛應(yīng)用。
2023-07-06 標(biāo)簽:加熱器氧傳感器固態(tài)電解質(zhì) 987 0
晶界絕緣實(shí)現(xiàn)2600周循環(huán)的全固態(tài)鋰電池
為了抑制副反應(yīng),在大多數(shù)情況下,引入鋰合金或緩沖層來分離HVMECS-SSEs和鋰陽極,以實(shí)現(xiàn)ASSLB的長(zhǎng)期穩(wěn)定循環(huán)。
2022-12-05 標(biāo)簽:LCO固態(tài)鋰電池固態(tài)電解質(zhì) 923 0
鈮酸鋰調(diào)控固態(tài)電解質(zhì)電場(chǎng)結(jié)構(gòu)促進(jìn)鋰離子高效傳輸!
聚合物基固態(tài)電解質(zhì)得益于其易加工性,最有希望應(yīng)用于下一代固態(tài)鋰金屬電池。
2024-05-09 標(biāo)簽:固態(tài)電池固態(tài)電解質(zhì)鋰金屬電池 853 0
開發(fā)高穩(wěn)定性儲(chǔ)能系統(tǒng)是解決未來能源問題的重要方法。傳統(tǒng)鋰離子電池由于其使用易燃有機(jī)液體電解質(zhì),安全問題嚴(yán)峻,而使用固態(tài)電解質(zhì)(SSEs)代替液態(tài)有機(jī)電解...
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺 | 無人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋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 |