日前,清華大學化工系教授張強領銜的團隊在鋰電池聚合物電解質研究領域取得重要進展,為開發實用化的高安全性、高能量密度固態鋰電池提供了新思路與技術支撐,相關成果已在線發表于《自然》。固態電池(SSBs)作為下一代能源存儲技術,因其高于傳統鋰離子電池的能量密度和安全性而備受關注。但是,當下固態電池在實際應用過程中仍面臨兩大難題:一是“固-固”材料之間因剛性接觸導致的界面接觸差;二是電解質難以在寬電壓窗口下同時兼容高電壓正極與強還原性負極的極端化學環境。結合高容量(>250mAh/g)的富鋰錳基層狀氧化物(
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固態電池 電解質
浦項科技大學 (POSTECH) 化學系的 Soojin Park 教授、博士生 Seoha Nam 和 Hye Bin Son 博士在創造一種既穩定又具有商業可行性的基于凝膠電解質的電池方面取得了突破。他們的研究最近發表在國際期刊 Small 上。鋰離子電池廣泛用于便攜式電子產品和儲能,包括電動汽車。然而,這些電池中使用的液體電解質存在重大的火災和爆炸風險,這促使人們不斷進行研究,以尋找更安全的替代品。一種選擇是半固態電池,它代表了具有液體電解質的傳統鋰離子電池和固態電池之間的中間地帶。通過使
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電解質 鋰離子電池 電動汽車
想象一下,如果你的Fitbit或者FuelBand變得像紙片一樣輕薄會是什么感覺呢?
事實上,目前已經有許多電子設備制造廠商的設備變得足夠迷你,但電池卻往往是他們設計過程中的一大敗筆,因為他們無法有效壓縮電池在設備內部的所需空間。這就大大增加了設備的尺寸,并嚴重限制了這些設備的應用范圍。
美國萊斯大學(RiceUniversity)化學專業教授詹姆斯-托爾(JamesTour)日前就和自己的同事一道研發出了一款厚度比紙還要薄的電解質電容器。據悉,這一電解質電容器具備可彎曲、電池容量
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視電解電容器容量大小,通常選用萬用表的R×10、R×100、R×1K擋進行測試判斷。紅、黑表筆分別接電容器的負極...
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萬用表 電容器質量 電解質
標簽:鋰離子電池電解質是構成手機、筆記本、錄像機等攜帶機器的能源的鋰二次電池和鋰一次電池容量的核心物質之 一,并且提高移動陽極和陰極之間的流動性,起著媒質作用的物質。本論文針對鋰離子電解質的分類、特性、
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探討 分析 電解質 電池 鋰離子
電解質分析儀可測定生物標本如血清、血漿、全血及稀釋尿液中的值鉀(K)、鈉(Na)、氯(C1)、鈣(Ca)、PH值等,并通過計算提供標準化離子鈣(nCa)、總鈣(TCa),在臨床上具有較重要的意義。自80年代汽巴康寧,奧林巴斯等國外
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分析儀 設計 電解質 便攜式 XMEGA128 基于
1.引 言 傳感器是能感受規定的被測量并按照一定的規律轉換成可用輸出信號的器件或裝置,作為信息系統的關鍵基礎器件,近年來,已經受到國內外的廣泛關注。傾斜傳感器作為經典的傳感器之一,也正在被新材料、新原理
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控制 應用 天線 傳感器 傾角 電解質
金屬鋁資源豐富、密度小、比能量高且價格低廉,是埋想的剛極材料。表1為一些常見動力電池體系及其負極材料比容量參數,其中鋁作為陽極材料的質量比能量為2.98 Ah/g,儀次于鋰,但其體積比容量為8.10 Ah/cm3,約為鋰的4倍。以鋁為陽極的Al-AgO電池理論比能量為1090 Wh/kg,目前已應用于水下推進系統動力源、應急能源及野外工作能源等,未來可望能開發用于電動汽車用電源。但鋁在堿性條件下的較嚴重極化、析氫速率大等缺陷,限制了鋁電池的應用。為提高鋁合金陽極性能,一方面在鋁中添加微量合金化元素破壞
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電解質
電解質介紹
在水溶液中或熔融態下能導電的物質。電解質都是以離子鍵或極性共價鍵結合的物質,根據其水溶液導電能力的強弱分為強電解質和弱電解質。酸、堿、鹽等無機化合物都是電解質,其中強酸、強堿和典型的鹽是強電解質,弱酸、弱堿和某些鹽(如氯化汞)是弱電解質。有機化合物中的羧酸、酚和胺等都是弱電解質。
注:能導電的不一定是電解質判斷某化合物是否是電解質,不能只憑它在水溶液中導電與否,還需要進一步考察其晶 [
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