• 锂空气电池(LiOTf)有机电解液的优化

    锂空气电池电解液溶剂、锂盐以及添加剂方面的优化研究,系统地研究其对电解液物化性质及电池性能的影响,旨在找寻一种具有高效稳定循环性能的同时具有良好基础性能的有机电解液。

    2021-07-14 Summer 48

  • 三氟甲基磺酸锂(PEO/LiCF3SO3)体系的相结构和链段动力学

    全固态聚合物电解质室温下的离子电导率(10-8S·cm-1)非常低,达不到应用水平。上世纪90年代,科学家们发现基于低分子量聚氧化乙烯(PEO)和碱金属盐的高度结晶的复合物电解质在室温下可以得到高的离子电导率(10-6S·cm-1),从而开辟了此类聚合物电解质研究的新途径。PEO/碱金属盐结晶型复合物电解质体系(例如P..

    2021-07-12 Summer 119

  • LiTFSI添加剂对大电流放电性能的影响

    由于 LiTFSI 可以提高电解液的电导率, 因而可以改善电池的大电流放电性能。

    2021-07-12 HeYan 16

  • LiTFSI添加剂对低温放电性能的影响

    由于 LiTFSI 具有较高的电导率,可使电池在低温下具有良好的电性能 。

    2021-07-12 HeYan 17

  • 怎样提高PEO/LiCF3SO3体系的电导率

    通过将PEO和聚氧化丙烯(PPO)进行共聚等方法对其改性来提高离子电导率,高分辨固体核磁共振以其高度的选择性和极高的分辨率在以PEO为基底的这类聚合物电解质的研究中扮演着越来越重要的角色,我们期待高分辨固体核磁共振技术被更多地应用到聚合物电解质的研究之中。

    2021-07-10 Summer 34

  • 根据铝箔被LiTFSI腐蚀的原因,防止铝箔腐蚀的方法和途径.

    提高铝箔的纯度是降低 LiTFSI电解液腐蚀铝箔情况的有效方法。

    2021-07-08 HeYan 289

  • LiTFSI 腐蚀铝箔的原因

    LiTFSI 体系电解液中的铝箔表 面主要成分可能为 LiF 以及部分 Al2O3,直链碳 酸酯,并且随着直链全氟取代的碳链的增长铝箔 表面的钝化膜明显变薄。

    2021-07-08 HeYan 260

  • 不同膜厚LEC的光伏特性(LiOTF为器件结构)

    本研究中选择的预置电压(4Ⅵ以及施加时间(2 min)对膜厚~300 nm的器件来说是最好的,但是不一定适用于其它的两种膜厚。对~200 nin的厚度而言,4 V的预置电压也许是太大了,过大的外加电压并不利于聚合物的氧化还原反应,有可能会加强聚合物与空气中杂质的反应,使膜的性质发生改变,预置电压施加的时间也可能过长,这..

    2021-07-07 Summer 15