由于 LiTFSI 與乙酰胺形成的熔鹽體系具有較大的陰陽離 子?因此選用該大孔徑、高孔隙率的薄膜適于該熔鹽 體系離子傳輸。
2021-06-12 HeYan 47
目前大部分鋰離子電池還是使用液體電解質,液體電解質離子電導率高,但是由于液體電解質中使用了有機溶劑,因而存在充放電過程中電解液泄漏造成的安全問題。為了解決這些問題,開發(fā)電導率高的固體電解質成為當務之急。聚磷腈具有玻璃化溫度低、結晶性低、化學穩(wěn)定性好、阻燃、熱穩(wěn)定性高等優(yōu)點,但室溫離子電導率較低是其最大問題。本文主要研究..
2021-06-11 Summer 64
采用 LiTFSI 作為鋰鹽,正極表面生成的是較厚的放電產(chǎn)物,促進了從溶液機理進行放電。
2021-06-11 HeYan 140
采用LiTFSI/TEGDME 作為電解液的電池具有較好的循環(huán)性能,能夠穩(wěn)定循環(huán) 105 圈。
2021-06-11 HeYan 74
使用共混后澆鑄成膜的方法,制備了聚苯并咪唑-鋰鹽-聚乙二醇單甲醚組成的鋰離子電池共混全固態(tài)聚合物電解質。通過拉伸與交流阻抗測試表征了共混全固態(tài)電解質的結構與性能,研究了不同鋰鹽以及各組分含量對共混全固態(tài)聚合物電解質的力學性能與電導率的影響。
2021-06-11 Summer 62
ASEI 是在3LiTFSI/DME-LiNO 電解質中通過恒電流陰極極化可控形成的,這種方法形成的 ASEI 的組分、成分分布得到了很好的優(yōu)化。
2021-06-10 HeYan 224
在鋰金屬電池中, LiTFSI LiFSI LiFNFSI LiPF 6 等鋰鹽的使用可以大大改善鋰金屬電極表面 SEI 層的性能。
2021-06-10 HeYan 308