無論是在0.5 C還是1 C下,循環(huán)過程中的庫倫效率都非常的優(yōu)異,LiTFSI電解液具有優(yōu)異的穩(wěn)定性。
2021-06-30 HeYan 21
本研究中制備的LEC是基于poly{5一(2’一ethylhexyloxy)一2-methoxy-1,4一phenylene vinylene),即MEH—PPV的。MEH.PPV是一種被廣泛研究的發(fā)光共軛聚合物,它比較容易溶解于一般的有機溶劑中。poly(ethylene oxide)(PEO)和lithiumtri..
2021-06-30 Summer 60
通過聚二氯磷腈的合成,同時合成了聚二乙二醇單甲醚磷腈 (MEEP),并對其結(jié)構(gòu)進行了表征,與三氟甲基磺酸鋰(LiCF3S03)復 配后形成了鋰離子電池電解質(zhì),考察了不同MEEP與LiCF3S03比例和不 同溫度下電解質(zhì)的電導率,研究發(fā)現(xiàn)當MEEP中氧原子與Li+比例為8: 1時有最大的電導率。
2021-06-29 Summer 164
LiTFSI濃度為 15 mol?kg -1 時最有利于 Li + 在電極材料中進行脫嵌,倍率性能最好。
2021-06-29 HeYan 164
隨著 LiTFSI 濃度增加 LiMn 2 O 4 的比容量得到提升,當 LiTFSI 濃度增大到 22 mol?kg -1 時,發(fā)現(xiàn) LiMn 2 O 4 的放電平臺增大到1.15 V,但已趨近消失,同時錳酸鋰的比容量較在濃度為 15 mol kg -1 LiTFSI 中時明顯降低,而逐漸消失的平臺是所在濃度比容量降..
2021-06-29 HeYan 56
隨著 LiTFSI 濃度的增加,陰離子會逐漸發(fā)生極化,氧化還原峰的峰位置逐漸向高電壓方向偏移,致使電壓窗口越來越大。
2021-06-28 HeYan 180
透明電解質(zhì)具有較多的優(yōu)勢,能夠在較為廣泛的領(lǐng)域內(nèi)進行應(yīng)用。 本文主要是采用三氟甲烷磺酸鋰、碳酸丙烯酯、聚乙二醇丙烯酸酯以及 2,2-二甲氧基-2-苯基苯乙酮進行均勻的混合之后,采用紫外線光固化制備的方式制備高分子的透明凝膠電解質(zhì)
2021-06-28 Summer 120
25 ℃ 下,向 LiTFSI-LiODFB 雙鹽電解液中加入 LiPF6含 量為 0. 05 mol 時電池具有最佳的循環(huán)穩(wěn)定性。
2021-06-27 HeYan 13