鋰離子電池是目前廣泛使用的一種為便攜式設備(如手機、筆記本電腦等)、新能源汽車等供電的儲能裝置,近些年來,這些行業的快速發展使得鋰的消費需求大幅提升,這就要求大量且穩定的鋰原材料供應。 相比于礦石提取,從鹽湖鹵水中提取鋰更具成本優勢,但鹽湖中除鋰外,還存在大量的鈉、鉀等與之具有相似化學性質的物質,這對鋰的..
2024-10-06 sh默尼 36
離子液體作為電解質溶劑能夠有效的解決電解質不穩定以及易燃等安全性問題。但是離子液體的高粘度以及由此帶來的中等的離子傳導能力阻礙了其在室溫下的電池循環性能。降低離子液體的粘度則能夠有效的提升其在鋰電池電解質體系中的適用性。通過將離子液體與熱穩定的有機溶劑和鋰鹽相結合以及尋找低粘度的離子液體也是解決其粘度問題的有效方法。
2024-10-05 sh默尼 69
離子液體(ILs)具有優異的溶解性、化學穩定性、可回收性和可調性,是纖維素工業中使用的環保溶劑。它的出現為纖維素的高效轉化和利用提供了新的可能性,為制備穩定的靜電紡絲摻雜劑提供了可能。極性非質子共溶劑可以顯著降低纖維素/IL溶液的粘度,而不會引起纖維素沉淀,有效地降低纖維素溶液的表面張力,從而在靜電紡絲過程中形成連續的..
2024-10-05 sh默尼 112
離子液體是一種綠色溶劑,其溶解纖維素的機制是陽離子和陰離子的相互作用,破壞了纖維素分子結構中的氫鍵網絡。質子離子液體是一類由質子酸和質子堿的混合而制備的溶劑,質子堿奪取質子酸中質子形成陽離子,質子酸失去質子形成陰離子,陰陽離子相互配合實現纖維素的溶解。
2024-10-05 sh默尼 36
二維共價有機框架(2D COFs)的堆積結構不僅影響其孔隙結構、物理化學性質,且對 COFs 的功能應用至關重要。迄今為止,如何實現簡單、高效和精準的堆積結構調控仍然是一個重大的挑戰。
2024-10-04 sh默尼 31
鋰金屬負極(LMAs)擁有高理論比容量(3857 mAh g-1)和低還原電位(-3.04 V),這對于下一代電池來說具有很大的潛力。當LMAs應用于高壓正極時,鋰金屬電池(LMBs)可以實現接近500 Wh kg-1的能量密度,滿足能源存儲市場日益增長的需求。然而,LMAs與傳統碳酸鹽和醚基電解質的高反應性導致了富含..
2024-10-04 sh默尼 35
液態電解質和石墨陽極的商用鋰電池已經達到了極限能量密度。鋰金屬電池(LMBs)使用鋰金屬作為陽極,具有超高的極限能量密度,有望替代鋰離子電池。然而,液體電解質中不可避免的鋰枝晶生長,容易導致短路和爆炸,也存在泄漏、揮發、燃燒等安全問題。固態電解質由于具有較高的介電常數,以及較高的化學和熱穩定性,成為替代液態電解質的候選..
2024-10-04 sh默尼 41
離子液體21世紀最具潛力十大新材料之一,具有可調諧的水油溶解性,它解決了活性物溶解難、滲透難、吸收難三大難題。 離子液體是由有機陽離子和有機/無機陰離子組成,在100℃以下呈液體狀態的鹽類。具有結構和性質的可調性和多樣性,其優點是綠色無毒、結構與功能可設計、多樣性。
2024-10-03 sh默尼 52