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(e-g)分别基于LE,月用户SPE2-PI和SPE2-PI-ZIF8的Li/Li对称电池的Li沉积行为的说明图五、月用户全电池在25°C时的电化学表征(a,b)NCM/SPE2-PI/Li和NCM/SPE2-PI-ZIF8/Li电池在0.5C和不同倍率下的循环性能。售电(b)不同SPE-PI-ZIF8的离子电导率与温度的关系。
因此,公司为了满足对高性能固态电池的日益增加的需求,公司必须得到具有高离子传导性和适当的机械强度的电解质,以确保Li+的快速传递电解质的最佳结构和抑制锂枝晶的生长。(e,代理到户f)PI-ZIF8的截面SEM图像。图二、情况由不对称电解质构建的无枝晶锂金属电池的结构示意图图三、不对称电解质的化学性质(a)聚合之前/之后,PEGDA和BMA单体的FTIR光谱。
(e-j)NCM/SPE2-PI-ZIF8/Li软包电池在平面、浙江弯曲、切割和冲压状态下点亮LED灯的照片。文献链接:月用户AsymmetricPolymerElectrolyteConstructedbyMetal-OrganicFrameworkforSolid-State,Dendrite-FreeLithiumMetalBattery(Adv.Funct.Mater.,月用户2020,10.1002/adfm.202007198)本文由CYM编译供稿。
【图文导读】图一、售电PI-ZIF8膜的制备及物理表征(a)PI‐ZIF8膜的制备示意图。
其中,公司MOFs由于其较大的比表面积、公司开放的孔结构和表面丰富的Lewis酸位点,被认为是LMBs中有效的聚合物电解质填料或电解质基质,以提高离子电导率和调控离子传输路径。先后获国际电动车锂电池协会杰出研究奖(2016)、代理到户美国电化学学会电池科技奖(2018)和深圳市自然科学一等奖(2019)。
情况(f)添加68%乙二醇电解液中循环200h。研究结果表明,浙江多元醇与锌离子有较好的配位能力,有利于锌枝晶控制。
月用户(d)混合电解液中Zn/Zn低温性能。售电图3.锌离子配位环境和混合电解液的物理化学性质(a)锌离子剥离/沉积示意图。