北极星
      北极星为您找到“液体电解质”相关结果219

      来源:cnBeta.COM2018-09-25

      然后将该水溶液与另一种液体电解质混合,并用于具有碳阴极和锂阳极的电池中。“这种技术可以激活二氧化碳,从而实现更轻松的电化学,”该研究的作者betar gallant说。...“这两种化学物质 - 含水胺和非水电池电解质 - 通常不能一起使用,但我们发现它们的组合带来了新的和有趣的行为,可以增加放电电压并允许持续转化二氧化碳。”

      来源:cnBeta.COM2018-08-23

      通过使用添加剂与传统电解质,橡树岭国家实验室的研究团队有效地提出了抗冲击电解质。在撞击时,该改性电解质固化,防止电极接触。当用于电池时,由损坏引起的火灾的可能性大大降低。

      来源:网易科技报道2018-08-21

      这个想法很简单:用固体材料做电解质,而不是使用可燃液体电解质;固体电池不大可能起火。但是离子在固体中移动要比在液体中困难,这意味着固体电池很难设计,价格昂贵,而且可能存在性能问题。

      来源:材料牛2018-08-16

      该研究通过快速冷冻液体成分(玻璃化液体电解质),获得了自然状态下锂金属电池中的界面膜结构,之后再利用冷冻扫描透射电镜技术(cryo-stem)可对这些界面进行结构和化学图谱(mapping)表征。

      来源:江子才2018-08-13

      的插入脱出变化应该尽可能少,这样电池的电压不会发生显著变化,可保持较平稳的充电和放电;插入化合物应有较好的的电子电导率和离子电导率,这样可以减少极化并能进行大电流充放电;主体材料具有良好的表面结构,能够与液体电解质形成良好的

      来源:电池中国网2018-08-13

      想要达到2020年及以后的动力电池能量密度发展要求,实现能量密度大于500wh/kg的目标,现有的液体电解质电池体系恐怕无能为力。...现有的无机固体电解质和高分子聚合物电解质材料,还没有任何一种既有高离子电导率和机械强度,又有良好的加工性能。

      来源:中国能源报2018-08-02

      想要达到2020年及以后的动力电池能量密度发展要求,实现能量密度大于500wh/kg的目标,现有的液体电解质电池体系恐怕无能为力。...中国科学院院士欧阳明高近日分析指出,到2030年,希望在电解质方面取得突破,全固态电解质会产业化,电池单体比能量有望冲击500wh/kg。2

      来源:科技日报-中国科技网2018-07-31

      电池主要由三个部件组成:正极、负极和电解质。当电池充电时,锂离子从正电极中流出并通过晶体结构和电解质到达负极,在那里它们被存储。此过程发生得越快,电池充电的速度就越快。...在寻找新电极材料时,研究人员通常尝试使颗粒变得更小,但制造含有纳米粒子的实用电池很困难:电解液会产生更多不必要的化学反应,因此电池的使用寿命不长,而且制造成本也很高。

      来源:cnBeta.COM2018-07-27

      液流电池由两个液体电解质构成,储存在外部罐中,并根据需要通过管道输送到电池中。在充电和放电期间,它们使电子来回穿过电池中的膜,并且可以通过分别改变罐和膜的尺寸来调整它们的存储容量和功率输出。

      来源:电池中国网2018-07-16

      具有高达1兆瓦时/吨的能量密度,同时还可以像汽车加油一样,在几分钟内通过更换电池内部液体电解质完成充电。...该电池采用一种新型液体电解质,能够有效抑制导致电池失效的物质生成,并保持电池性能稳定,这种新型高能量密度半固态锂氧电池表现出了优异特性。

      锂电池常用术语

      来源:储能科学与技术2018-07-13

      ,有时简称为半固态锂电池;② 单体中固体电解质质量或体积分数超过一半,液体电解质的质量或体积分数低于一半的,有时称为准固体电解质锂蓄电池或准固态锂电池;③ 液体电解质的质量或体积分数低于电解质总质量或总体积分数

      锂离子电池安全问题详解

      来源:能源学人2018-06-29

      液体电解质和隔膜在物理分离高能正极和负极方面起着关键作用。因此,精心设计的多功能电解液和隔膜可以在电池热失控的早期阶段显着地保护电池。...增稠液体电解质耗散冲击能量并表现出对压碎的耐受性保护电池免受机械损害。具有聚合物 - 金属 - 聚合物三层结构的双功能分隔器 可以提供电压检测功能。

      来源:环球网2018-06-21

      锂电池的主要零部件使用液体电解质,在续航里程和成本层面存在诸多课题。由于全固体电池使用固体零部件,无需担心漏液问题,安全性能得到提高,输出功率也更高。同时,容易实现小型化,设计的自由度也将随之提高。

      来源:盖世汽车网2018-06-19

      据外媒报道,尽管锂金属阳极能推动下一代高能量密度电池系统的开发,但由于金属锂对液体电解质反应大、实际应用中具效率低和有安全隐患的缺点,进而阻碍了该材料的实际应用。...为解决此矛盾,斯坦福大学的一组研究人员展示了使用纳米金刚石薄膜来保护锂金属的表面,锂可以在薄膜下方完成电镀并防止与电解液产生寄生反应。

      NIMS研发纳米多孔非晶硅薄膜阳极 旨在解决电池容量衰减问题

      来源:盖世汽车2018-06-13

      不同于液体电解质,固体电解质不会分解,因为其电化学稳定窗口(electrochemical stability window)幅度较广。...nims团队将纳米多孔非晶硅薄膜与无机固体电解质(inorganic solid electrolyte)相结合,从而解决容量衰减(capacity fading)问题。

      来源:科技部2018-06-13

      具有高达1兆瓦时/吨能量密度,可以像汽车加油一样,在几分钟内通过更换电池内部液体电解质完成充电。...该电池采用一种新型液体电解质,能够有效抑制导致电池失效的物质生成,并保持电池性能稳定,这种新型高能量密度半固态锂氧电池表现出了优异特性。

      固态锂电池研究进展与展望

      来源:天财评论2018-06-01

      解决的办法包括在正极颗粒表面原位或非原位沉积或热压一层固体电解质;或者在正极颗粒孔隙填充有一定弹性的固体电解质,形成连续离子导电相,类似于液体电解质;或者在正极侧引入液体,形成固-液复合体系。

      来源:锂电大数据2018-04-25

      可充电电池主要包括两个电极、放置在两个电极之间的液体电解质和一个分离器。锂硫电池的阴极由硫碳基质构成,其阳极由锂金属氧化物组成。...碳基质防止嵌入的硫溶解到电池的电解液中。然后团队将研磨材料并将其与惰性聚合物粘合剂混合,以便将阴极涂覆在铝箔上。目前锂硫电池是用于手表的,它可以持续大约200个周期。

      日本官民合作瞄准全固态电池 丰田、Panasonic 助力

      来源:科技新报2018-04-19

      现行 ev 用锂离子电池使用液体电解质(电解液),而全固态电池的正极、负极、电解质全为固态,因此不用担心液体外漏,安全性很高,且仅需数分钟时间就可充好电,远优于现行锂离子电池的数十分钟,加上具备大容量化特性

      三种<mark>电解质</mark>体系中锂离子的迁移机理

      来源:高工锂电技术与应用2018-04-13

      那么,在有机电解液、固态电解质以及离子液体电解质中,锂离子是如何迁移的呢?一、有机电解液如图1中所示,电解液在锂电池内部起到一个载体作用,其在正负极材料之间为离子传输提供了传输路径。

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