锂离子电池热失控安全防护研究进展
功能化离子液体是在离子液体的阳离子侧链中引入官能基团,如醚氧官能团或氰基官能团,可以改变离子液体的物理和化学性质,提高其电导率,降低粘度,有助于提高电池性能。这些功能化离子液体可以提供更好的Li??迁移性,并在锂金属电极表面形成稳定的SEI层。超浓缩Li盐的离子液体是一种近期的研究方向,该方法可以改善...
《ACS Nano》山东大学钱钊/杨剑:水凝胶电解质在锌离子电池中的...
厚度的减小可以改善离子电导率,提高倍率性能,并提高锌离子电池的能量密度。同时,还可以降低电解质成本。因此,凝胶电解质的机械和加工性能需要进一步优化。2)凝胶电解质的制备通常涉及自由基聚合,但聚合过程往往无法精准控制。此外,聚合度和单体残留对电化学性能的影响往往被忽视。应进行系统研究它们对凝胶电解质的机械...
【技术交流】王志伟教授团队:电化学阻抗谱技术表征纳滤和反渗透膜...
研究发现,无论使用何种电解质,即使其溶液浓度很低,孔内的介电常数始终小于本体溶液的介电常数,而孔内电导率均大于本体溶液的电导率。εca大小并不受内部离子的显著影响,说明观察到的εca降低主要是由于孔道的尺寸效应;κal的增加可能是由于孔壁上的固定电荷造成反离子过量。此外,通过对比整个膜和单独PA层的阻抗谱,...
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电导率的定义:电导率是溶液导电能力的指标,是衡量溶液中离子浓度和离子迁移率的重要参数。电导率的单位是西门子每米(S/m),它是电阻率的倒数,即σ=1/ρ。测量原理:电导率的测量是通过测量溶液中的电流和电压来实现的。当一个电流通过一个导体时,导体会产生一个电场,这个电场将使得溶液中的离子产生移动,从而形成...
氯离子电极——上海水仪科技
不同溶液的电导率很不相同(见电解质溶液的电导)。电解质溶液的电导是由离子引起的,所以不同溶液的导电能力直接决定于单位体积中离子的数目、每个离子所带的电荷以及离子移动的快慢,因此溶液的电导率κ与溶液中各种离子的浓度ci(摩尔/升)、离子的价数Zi、离子淌度有关。所以离子淌度也影响氨氮电极信号响应的大小,...
《储能科学与技术》经典栏目|读一篇=读百篇:锂电池百篇论文点评...
PFVS由PFV作为聚合物主链和SN-LiTFSI作为增塑剂,展现出6.3×10-4S/cm的高离子电导率和0.82的超高锂离子迁移数(www.e993.com)2024年10月21日。通过与聚合物链段的弱配位及低聚物快速离子通道传输,PFVS实现了锂离子的快速迁移,并与锂金属负极及高压正极材料形成稳定的界面。在锂金属电池中应用PFVS,实现了Li||Li对称电池在0.1mA/cm2电流密度下...
锂电池行业专题报告:麒麟电池,结构改变带来材料机遇
有个研究团队把LiFSI溶解到碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯(质量比是1∶1∶1)这种有机溶剂里,对这个电解液体系在锂离子电池里的电化学性能做了对比研究。实验结果表明:跟普通电解液比起来,加了LiFSI的电解液电导率和锂离子迁移数更高,最佳浓度是1.2mol/L(质量占比大概13%),这个时候电解液的电导率...
SAXS有奖征文精选 | 膜孔道的溶剂化环境调控,实现锂离子选择性传输
??????为了对这些实验观察结果做出合理解释,我们测量了COF-EOx/PAN中的Li+和Mg2+离子浓度。我们发现,Li+和Mg2+离子的电导率都高于体相值,并且随着醚氧链长度的增加,偏离更为明显(见图4B)。这表明,具有较长醚氧链的膜孔道能吸附更多的Li+和Mg2+离子。为了定量评估COF-EOx/PAN膜的跨膜能垒,我们测量...
...提出“重掺杂”共轭高分子中抗衡离子筛选的新方法和新作用机制
共轭高分子因其易于大面积溶液加工、轻质和优异的机械性能等特性,在光电器件、能量转换和存储器件中展现出巨大的应用潜力。分子掺杂可以大幅提高共轭高分子的电导率、降低电荷注入势垒,被广泛应用于提升共轭高分子的器件性能。然而,掺杂后产生的一系列问题,如抗衡离子的筛选,抗离子与高分子链的相互作用,抗离子对载流子输...
中科院理化所江雷/闻利平/孔祥玉团队Nature子刊:构筑仿生离子通道...
其中,Dy3+在通道中的电导率比在体溶液中高出两个数量级,通道对镝离子与钕离子的选择性(Dy3+/Nd3+)高达~60。研究团队设计的仿生离子通道能有效提取超低浓度的Dy3+,并使得Nd3+的纯度达到99.8wt.%,这种性能有望在稀土资源的循环利用和环境保护等领域发挥重要作用。理论模拟表明,在限域通道中,Dy3+与表面氨基酸...