• 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。

    2021-05-25 HeYan 629

  • 添加剂对LiTFSI/EM I-TFSI的影响

    加入 VC 降低了 EMI-TFSI 的还原电位, 即成膜效果较好。

    2021-05-25 HeYan 18

  • 锂离子电池电解液 LiTFSI/EM I-TFSI 的倍率性能

    电解液 1 mo l/ L LiTFSI/ EMI-TFSI 对 LiCoO2 的库仑效率影响不大。

    2021-05-25 HeYan 32

  • LiTFSI的间歇减压精馏实验中压力对精馏效果的影响

    压力是精馏过程中决定分离效果的重要因素之 一。选择合适的真空度可以在提高各组分的相对挥 发度的同时节约能耗和相关设备费用,对实际工业 化LiTFSI的生产具有重要的意义。

    2021-05-25 HeYan 23

  • 三氟甲基磺酸锂制备的背景技术

    随着锂离子电池的快速发展,锂离子电池对应电解液的需求量也在迅速增加。为满足锂离子电池产业未来发展的需要,必须要开发出高安全性、高环境适应性的动力电池电解液材料。

    2021-05-25 Summer 89

  • 研究LiOTf复合膜得出结论

    围绕着结构与性能的关系,通过对材料微观结构和宏观结构的调控,改善材料的性能。首先,通过溶液共混的方法制备了兼具透明、柔性、高强度、高介电常数、高击穿强度和高储能密度的多功能 EP/(PAN-LiOTf)复合膜。并通过对其结构的调控,研究其综合性能(力学、电学、介电性能)。其次,通过对 PAN、EP 和 LiOTf 间宏..

    2021-05-25 Summer 73

  • LiOTf 复合材料的介电性能

    对于导体/聚合物复合材料,电荷载流子传导往往导致高介电损耗。对于 EP/PANLiTf/EP 层状复合材料而言,具有高导电性的 PAN-LiTf 中间层导致在界面区域有大量的电荷载流子积累,而上部和底部 EP 绝缘层强烈抑制电荷载流子的传导。对于 PAN-LiTf 复合材料,其电导率处于较高水平,因此其有较高的介电损耗..

    2021-05-23 Summer 80

  • EP/PAN-nLiOTf/EP 层状复合膜的制备

    将一定量的 EP 升温至 60℃,加入 4wt%的 2E4MZ,搅拌 10min,得到均匀透明的 EP 混合物。使用可调谐涂膜机将 EP 混合物涂在 PAN-n LiOTf 复合膜表面,将所制得的膜放入模具中,按照工艺 80℃/2h+100℃/2h+120℃/2h 和 140℃/4h 后处理,自然冷..

    2021-05-23 Summer 50