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接触离子对聚集体电解液
应用场景:锂金属软包电池
关键性能:采用高镍正极组装的505.9 Wh kg-1锂金属软包电池,经过130个循环后能量保持率为91%。
标签属性:锂金属
电池
一种可实现长循环寿命的全固态锂
电池
的阴极均质化策略
应用场景:全固态锂电池
关键性能:以100%活性材料构筑的全固态锂电池在5000圈循环后保持初始容量的80%,其390 Wh/kg的高能量密度是目前所报道长循环全固态锂电池的1.3倍
标签属性:全固态锂
电池
滑动交联凝胶电解质
应用场景:固态锂电池
关键性能:所组装的Li|SCGPE-3|LFP固态电池最终展现出良好的长循环稳定性、高倍率和高安全性
标签属性:固态锂
电池
无钠阳极全固态
电池
应用场景:经过数百次循环,表现出稳定的循环性能
关键性能:通过电化学稳定的固体电解质和堆栈压力实现无阳极电池的潜力,有助于解决阳极形态不稳定和界面反应问题
标签属性:固态
电池
质子交换膜电解合成双氧水
应用场景:合成H2O2
关键性能:可以在约2.1 V的低电池电压和400 mA cm-2的电流密度下连续稳定生产高达7wt%的纯H2O2水溶液超过200小时
标签属性:催化
梯度无序结构的钴酸锂正极GDLCO
应用场景:正极材料
关键性能:新型结构的钴酸锂GDLCO具有了极高的实际可逆容量,将钴酸锂中锂的利用率推高至93%(256mAhg-1,接近理论容量)
标签属性:锂
电池
硅基全固态
电池
应用场景:全固态电池
关键性能:基于该粘合剂制备的硅负极容量高达1906.9 mAh g-1,构建的高比能全固态电池在5 C条件下稳定循环2,000次
标签属性:全固态
电池
适用于
电池
安全管理的快速温度响应热切换材料
应用场景:电池安全
关键性能:该热切换材料可在电池热失控后在相同时间尺度迅速从>1.0 W/(m·K)切换到<0.1 W/(m·K),切换温度窗口为90-100℃,满足了电池热管理和热失控阻隔功能的双重需求。
标签属性:
电池
安全
高流动性/高强度双层凝胶电解质
应用场景:水系锌电池
关键性能:解决了柔性锌离子电池在弯曲和充放电过程中纤维电极与凝胶电解质界面分离的难题
标签属性:水系锌
电池
双盐体系聚合物电解质SF@d-QSPE
应用场景:聚合物锂金属电池
关键性能:双盐体系弥补了SICP锂盐σ低和传统双离子锂盐LTN低的不足,促进电解质中离子均匀分布,有效缓解浓差极化。组装的Li||Li对称电池可以进行稳定的锂沉积/剥离,组装的Li||LiFePO4电池可以稳定循环2000圈
标签属性:锂金属
电池
全聚合物太阳能
电池
应用场景:全聚合物太阳能电池
关键性能:伪平面异质结的全聚合物太阳能电池实现了19.01%的效率和近80%的填充因子,这是当前全聚合物太阳能电池的最高值之一
标签属性:太阳能
电池
聚合物包水电解质
应用场景:锂离子电池
关键性能:由此电解质组成的固态Li4Ti5O12//LiMn2O4电池即使在较高的阴极负载(16 mg cm-2)和7 g Ah-1的低浓度电解质条件下也能实现稳定的循环
标签属性:锂离子
电池
低成本铁基液流
电池
应用场景:全钒液流电池
关键性能:将电解液凝固点有效降低到-20℃以下,协同提升了铁负极电化学可逆性,实现了全电池在-20℃低温条件下100小时稳定运行
标签属性:全钒液流
电池
高电压固态锂
电池
应用场景:固态锂电池
关键性能:获得了室温离子电导率高达13.2 mS cm-1的硫化物电解质Li2S-P2S5
标签属性:固态锂
电池
效率超过25.6%的稳定钙钛矿太阳能
电池
应用场景:钙钛矿太阳能电池
关键性能:在标准测量条件下的最大功率点输出1600小时,钙钛矿太阳能电池仍保持初始效率的96.8%,并表现出优异的离子迁移抑制效果
标签属性:钙钛矿太阳能
电池
激发惰性磷酸铁钠提升了钠
电池
正极材料可逆容量和能量密度
应用场景:钠离子电池正极材料
关键性能:NFPP-4.5的可逆容量达130 mAh/g,能量密度达400 Wh/kg
标签属性:钠离子
电池
高导电多碘离子液体
应用场景:锌离子电池
关键性能:锌-碘电池展现出在3 mAh cm-2的高面积容量稳定循环超990小时,在高倍率下可以稳定循环超过4000次
标签属性:锌
电池
高能量密度锂金属
电池
电解液
应用场景:电解液
关键性能:PhH-LHCE支持正极负载为9mg/cm2的NCM811-Li电池稳定循环450次,容量保持率为87.3%
标签属性:电解液
具有封装溶剂化结构的超轻电解液策略
应用场景:锂硫电池
关键性能:300 mAh级电池实现了661 Wh/kg的突破性能量密度以及低自放电率
标签属性:锂硫
电池
一种构建坚固SEI的策略
应用场景:水系锂离子电池
关键性能:在较高含水量(>25%)的10m LiTFSI电解液中,Li3PO4的形成在不额外的消耗来自正极的Li+和电子的情况下,也可以有效地阻止了负极H2的析出,从而降低了高电压水系锂离子电池所需要的水系电解液盐浓度的阈值
标签属性:锂离子
电池
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