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      • mPEG 以及 LiOTF共混全固态聚合物电解质力学性能分析

        使用共混后浇铸成膜的方法,制备了聚苯并咪唑-锂盐-聚乙二醇单甲醚组成的锂离子电池共混全固态聚合物电解质。通过拉伸与交流阻抗测试表征了共混全固态电解质的结构与性能,研究了不同锂盐以及各组分含量对共混全固态聚合物电解质的力学性能与电导率的影响。

        2021-06-11 Summer 11

      • LiTFSI在ASEI 的作用机理探讨中的作用

        ASEI 是在3LiTFSI/DME-LiNO 电解质中通过恒电流阴极极化可控形成的,这种方法形成的 ASEI 的组分、成分分布得到了很好的优化。

        2021-06-10 HeYan 7

      • 用 LiTFSI锂盐优化电解质组分

        在锂金属电池中, LiTFSI LiFSI LiFNFSI LiPF 6 等锂盐的使用可以大大改善锂金属电极表面 SEI 层的性能。

        2021-06-10 HeYan 61

      • LiTFSI 还原截止电势

        与 0.50 V 相比,还原截止电势为0.30 V 形成的 ASEI 膜的性能更好些,因为当还原截止电势设置为 0.30 V时,LiNO 3 、LiTFSI 和 DME 的还原反应更彻底。

        2021-06-08 HeYan 23

      • F-EPE和LiTFSI添加剂对电池性能的影响

        有LiTFSI添加剂参与成膜后,一定程度上会抑制正极与 电解液界面的副反应,阻抗变化相对较小。该数据与 电池循环寿命的数据也能够吻合。

        2021-06-08 HeYan 23

      • LiTFSI/DME-LiNO 3 的成膜特性

        用恒电流还原法在 LiTFSI/DME-LiNO 3 电解质中的 Cu 电极上可以形成 ASEI 膜。

        2021-06-06 HeYan 13

      • LiTFSI/DME-LiNO 3 的电化学还原特性

        在-11 mol L LiTFSI/DME+0 ~ 5 wt.% LiNO 3 电解质中用 Cu 电极作工作电极、通过恒电流(小电流)还原方法从 OCP 极化至一个预设的截止电势(该电势≥0.30 V),则可以在 Cu 电极上可控形成 ASEI 层。

        2021-06-06 HeYan 15

      • LiTFSI 与 与 LiNO 3 基于 TMS 溶剂在 不同 溶剂 中 对 电池 放电 容量 的影响

        采用低DN 溶剂(TMS)和低 DN 的锂盐(LiTFSI)组合的电解液(LiTFSI/TMS)所装的锂空气电池,在不同电流密度条件下的深度放电图。

        2021-06-03 HeYan 46

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