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  • 局部濃縮離子液體電解質(zhì)幫助鋰電池開發(fā)

    目前全世界都在考慮限制PFAS的使用。研究者們致力于使用新的共溶劑開發(fā)LCEs,但其實際應(yīng)用效果仍需進(jìn)一步改進(jìn)。除了傳統(tǒng)的有機(jī)溶劑外,室溫離子液體(ILs)也可以作為LCEs的溶劑,即局部濃縮離子液體電解質(zhì)(LCILEs)。 基于此,來自德國烏爾姆亥姆霍茲研究所的Stefano Passerini團(tuán)隊采用雙(氟磺..

    2024-08-16 sh默尼 33

  • 當(dāng)前鈉金屬電池在寬溫域下待改進(jìn)的問題

    總結(jié)目前鈉金屬電池在寬溫域下面臨的問題

    2024-08-16 sh默尼 48

  • 助力新能源!離子液體輔助開發(fā)高性能和穩(wěn)定的鋰金屬電池

    NASICON型LAGP(Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3)具有高離子電導(dǎo)率和氧化穩(wěn)定性,受到了研究者的廣泛關(guān)注。然而,LAGP的高硬度和脆性使得拋光困難,并且在電池組裝過程中與鋰金屬接觸不良,從而導(dǎo)致界面阻抗高,電化學(xué)性能不理想。固態(tài)電解質(zhì)膜(CSEs)通常由聚合物和鋰鹽組成,由于其原材料價格低廉、易于加工..

    2024-08-15 sh默尼 20

  • 離子液體基固態(tài)電解質(zhì)增強(qiáng)鋰金屬電池低溫性能

    來自中國石化石油化工研究院的Guolin Hou和北京化工大學(xué)的陳仕謀團(tuán)隊?研究人員設(shè)計了一種含氟烷基側(cè)鏈的聚兩性離子液體(PZI-F),作為高離子電導(dǎo)率SSE用于構(gòu)建低溫的SSB。PZI-F具有由咪唑陽離子和磺酸陰離子組成的兩性離子,聚合物鏈段上還含有氟烷基側(cè)鏈的2,2,3,4,4,4-六氟甲基丙烯酸丁酯(HFMA)..

    2024-08-14 sh默尼 33

  • ILSML?光學(xué)透明抗靜電劑AI4400

    ILSML? AI4400是一款高性能無溶劑透明液體含氟抗靜電劑,適用如丙烯酸、聚氨酯、環(huán)氧等壓敏膠(PSA)的抗靜電改性,少量添加即可達(dá)到9~10次方。

    2024-07-25 sh默尼 47

  • 鈉離子電池用雙(氟磺?;﹣啺罚琋aFSI/聚環(huán)氧乙烷聚合物電解質(zhì)

    鈉離子電池(SIB)是鋰離子電池(LIB)的有希望的替代品,被認(rèn)為有潛力以較低的成本和增強(qiáng)的安全性被用于大型儲能系統(tǒng)中,這是主要問題。與傳統(tǒng)的基于有機(jī)液體電解質(zhì)的SIB相比,基于固態(tài)聚合物電解質(zhì)(SPE)的SIB具有更高的阻燃性和出色的柔韌性,將更可能滿足這些要求。在這里,我們描述了一種由雙(氟磺?;啺封c(NaF..

    2024-07-18 Monionic?高品控鈉電池材料 71

  • 基于LiFSI和NaFSI的水性電解質(zhì)的穩(wěn)定性——Monionic雙氟磺酰亞胺鈉

    通過本體效應(yīng)、界面效應(yīng)和界面效應(yīng)的結(jié)合,采用高鹽濃度的鹽包水電解質(zhì)比傳統(tǒng)的稀水電解質(zhì)具有更寬的電化學(xué)穩(wěn)定性窗口。在這里,我們探討了雙(氟磺?;﹣啺罚‵SI)鹽水溶液作為鋰離子和鈉離子電池電解質(zhì)的化學(xué)穩(wěn)定性、電導(dǎo)率、粘度和電化學(xué)穩(wěn)定性。我們證明FSI陰離子在這種環(huán)境中容易水解。然而,反應(yīng)的動力學(xué)在很大程度上取決于鹽濃度..

    2024-07-18 Monionic?高品控鈉電池材料 336

  • 用于可充電鋰電池的雙(氟磺?;啺坊娊赓|(zhì):展望

    非水電解質(zhì)的固有特性與鹽陰離子的特性高度相關(guān)。為了構(gòu)建用于鋰離子電池(LIB)和可充電鋰金屬電池(RLMBs)的高導(dǎo)電性和化學(xué)/電化學(xué)魯棒的電解質(zhì),人們提出了各種弱配位陰離子作為鋰鹽和離子液體的對應(yīng)物。其中,雙(氟磺?;﹣啺逢庪x子([N(SO2F)2]?,F(xiàn)SI?)由于FSI基電解質(zhì)獨特的物理、化學(xué)和電化學(xué)性質(zhì),在電..

    2024-07-16 Monionic?高品控鈉電池材料 34

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