Loading...
机构名称:
¥ 1.0

bis(氟磺磺酰基)伊映阴离子(FSI-),Alcl 4-,(BRCl)N-被探索为石墨互构化合物(GICS)的石墨互相中的介体物种。[3]由于直接电池配置,DIB已从Li [4]扩展到Na,[5] K,[6] mg,[7] Ca,[8],[8]和Zn Ion [9]系统。与有机或离子液体电解质不同,近来具有高安全性和低成本的水性电解质最近正在经历蓬勃发展的发育。[3F,10]尽管已经取得了显着的进展,但与DIB相关的关键challenge位于设备级别的低能量密度。以前的尝试增加了DIB的能量密度主要依赖于使用浓缩电解质[6,11]来减少非活性溶剂的重量比。然而,在超高集中,阴极侧的阳极污染只能在动力学上抑制。在DIB充电期间大多数电解质被计算时,这仍然是一个稳定问题。金属阳极的镀层效率也很大程度上取决于在浓缩电解质下形成的钝化相间。在先前的DIB原型中,始终需要过量的金属阳极和元素。最近,使用非活动基板作为当前收集器[12]开发了“无阳极” Li-Metal电池概念,它比Li Metal都更安全,更方便

无阳极的Zn – Graphite电池

无阳极的Zn – Graphite电池PDF文件第1页

无阳极的Zn – Graphite电池PDF文件第2页

无阳极的Zn – Graphite电池PDF文件第3页

无阳极的Zn – Graphite电池PDF文件第4页

无阳极的Zn – Graphite电池PDF文件第5页

相关文件推荐

2023 年
¥1.0
2024 年
¥4.0
2025 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2019 年
¥1.0
2024 年
¥3.0
2023 年
¥1.0
2014 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2021 年
¥2.0
2025 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2021 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
2023 年
¥3.0
2024 年
¥1.0
2021 年
¥1.0
2022 年
¥1.0
2021 年
¥1.0
2024 年
¥1.0