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多电子转移反应是设计高能量密度电池的重要途径,而转换型氟离子电池依托正极多价金属氟化物的多电子反应及其高的反应电位,理论上可实现超高的体积能量密度。对于液态电解质的氟离子电池,根据技术经济分析,其基于特定电极配置的电池堆模型能实现588 Wh/kg(1393 Wh/L)的能量密度,同时由于氟的天然储量丰富,该电池堆单位能量密度的成本可低至20$/kWh。然而,氟离子电池的理论能量密度优势在实验上迄...
储能技术作为便携式电子设备、电动汽车、轨道交通、空间技术、电网储能等重要领域的关键支撑技术,对推动我国经济和社会发展具有重大意义,开发具有高能量密度的储能器件已是大势所趋。然而,传统锂离子电池由于正负极材料理论容量的限制,其实际能量密度难以突破300 Wh/kg,不能满足用电设备未来面向大容量、长续航、轻便化的升级需求。锂硫电池被认为是高能量密度电池技术中最具潜力的体系之一,其研究和发展一直备受关...
超级电容器是一种能够快速存储能量的有效和可持续的设备。但是,由于超级电容器的能量密度比较低,导致其市场占比份额比较小,从而成为超级电容器广泛商业化的瓶颈之一。因此,开发高能量密度、长循环寿命的超级电容器迫在眉睫。除了电极材料外,电解液也是超级电容器性能的决定因素之一,在不同体系的电解液中,离子液体由于高的化学、电化学稳定性以及安全性而备受关注。
近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心清洁能源重点实验室E01组博士生李钰琦和杨佯在胡勇胜研究员、陆雅翔副研究员的指导下,将六氟磷酸钠(NaPF6)溶解于碳酸乙烯酯(EC)和碳酸丙烯酯(PC),首次设计了一种可应用至钠离子全电池的低盐浓度电解液(0.3 M浓度)。得益于电解液的低粘度、低氢氟酸腐蚀以及形成的富含有机成分的固体电解质中间相等(对比1 M浓度),电池工作温度窗口得到明显...

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