通过在充放电过程中小分子蒽醌与可溶性多硫化锂发生化学性吸附,加快形成无法溶解于电解液的不溶性产物,加快从而实现对活性物质流失的有效抑制,显著地增加了电池的寿命。
电力图3对称NVP@C||NVP@C全电池的电化学性能(a)NVP@C正负极的充放电曲线。系统(b)NVP@C||NVP@C对称全电池示意图。
基于此,转型该电解质可使1.75V的NVP@C|||NVP@C全电池稳定工作并提供70Whkg-1的高能量密度,在1C下100个循环后容量保持率高达87.5%。(e)在不同的循环圈数后,共推用气相色谱(GC)检测到19mNaClO4-NaOTF中全电池的产氢相对强度。 【成果简介】近日,变革南开大学焦丽芳教授、变革美国马里兰大学王春生教授(共同通讯作者)等人设计了一种以无机盐为主体结合少量氟化有机盐的电解液(19mNaClO4-NaOTF),其中NaClO4有效了降低水的活性,NaOTF可以辅助生成NaF-Na2O-NaOH的混和固体电解质界面膜(SEI),该SEI可以有效抑制水在负极表面发生的析氢反应。
加快(c)在19mNaClO4-NaOTF中全电池的CV曲线。电力(e)从第一性原理计算得出的NaF态密度。
系统图4电极反应机理NVP@C正负极充放电过程中的离位XRD图谱。
转型【小结】此项工作设计开发了一种低成本的19m(17mNaClO4+2mNaOTF)水系钠离子电池电解液。洛品有家每一张软体床产品承袭意式简奢艺术和美学神韵,共推真正实现有质又有颜的家居生活
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