应用场景:锂离子电池
关键性能:涂层后的LNMO正极与石墨负极和基于LiPF6的非水系电解液相结合,以 290 mA g-1的电流循环1000次后容量保持率约为77%,且均库仑效率高于99%
标签属性:锂离子电池 正极溶解
应用场景:电极微结构的设计和相应的新型电极制造技术
关键性能:使用高能同步加速器源X射线束(115 keV)穿透不锈钢电池外壳,合理解释了超厚的各向异性正极微观结构提高了Li+离子扩散率和均匀化了电极中的Li+离子浓度
标签属性:间断原位相关成像 Li+离子浓度 可再充电锂离子电池
应用场景:高压电池体系
关键性能:在4.6V工作电压下可以展现出247.2 mAh g-1的高比容量,81.4%的循环容量保持率(0.5C 200圈)和154.5 mAh g-1的高倍率比容量(5C)
标签属性:电解液
应用场景:柔性锂离子电池
关键性能:电极在5 000次弯曲循环后仍没有问题,且锂离子扩散系数几乎是未处理电极的19倍
标签属性:柔性电子
应用场景:水系锂离子电池
关键性能:电化学稳定性窗口扩大到3.3 V,负极极限电位为1.5 V;在进行470次充电/放电循环后仍然保持92%的初始容量
标签属性:电解质
应用场景:了解锂电池正级材料研究现状
关键性能:近5年研究现状
标签属性:正级材料
应用场景:固态电解质
关键性能:该体系具有较大的带隙、低迁移势垒(0.30-0.40 eV和良好的电化学稳定性窗口[0.01-3.20 V]
标签属性:固态电解质
应用场景:锂金属电池
关键性能:建立了电池电位(Ecell)和锂金属负极高性能电解质的循环性之间的关系,研究发现具有更多负电池电位和正溶剂化能——那些与Li+结合较弱的溶剂,可以提高循环稳定性
标签属性:锂金属电池
应用场景:锂金属电池
关键性能:可同时实现高电导率、低而稳定的过电位、>99.5%的 Li||Cu半电池效率
标签属性:锂金属电池
应用场景:锂金属电池
关键性能:一种薄膜玻璃化方法,在天然液体电解质环境中,实时保留电池中的敏感关键界面,从而使低温电子显微表征和光谱学成为可能。
标签属性:锂金属电池
应用场景:高性能锌电池
关键性能:锌负极在 0.5 mA cm-2 的电流密度下长期循环超过 4,000 h,库仑效率高达 99.4%,面容量高达 5 mAh cm-2
标签属性:锌电池
应用场景:电池隔膜
关键性能:通过在商用电池隔板上涂覆电解质不溶性FR来平衡阻燃性和电化学性能,双管齐下的机制整合双材料,通过控制超薄涂层(< 4 μm)达到几乎不影响电化学性能的目的。
标签属性:电池
应用场景:游离锂回收
关键性能:游离锂的动态空间推进原理
标签属性:电池
应用场景:锂离子电池
关键性能:复合隔膜具有比传统聚烯烃隔膜高四倍的阻燃性
标签属性:电池
应用场景:燃料电池
关键性能:在燃料电池模式下(0.6 V,相对湿度65)将URFC性能提高了4.3倍,在电子控制模式下(1.8 V)将性能提高了1.9倍
标签属性:燃料电池
应用场景:电池
关键性能:具有可塑性、动力学稳定和并且可作为不挥发、不迁移的电解质基质
标签属性:电解质
应用场景:电池
关键性能:首圈库仑效率高达95%,对称电池在循环1000小时后依然稳定运行
标签属性:负极材料
应用场景:储能
关键性能:优异的离子转移和扩散性能,超高的理论和实验比容量
标签属性:储能
应用场景:可穿戴和可植入生物电子器件
关键性能:表现出在设备中的高稳定性和高生物相容性
标签属性:全凝胶电池
应用场景:电池
关键性能:表现出超过6V的高氧化上限
标签属性:固态电解质
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