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中国科学院金属所等在锂金属电化学沉积及界面反应调控方面获进展(图)
锂金属 电化学沉积 界面反应
2023/11/6
2023年来,锂离子电池在便携式电子设备中得到广泛应用。当前,商业化的锂离子电池普遍使用石墨作为负极,理论比容量仅为372 mAh g-1,难以满足电动车与便携电子设备快速发展的需求。因此,需要开发容量更高的材料来代替石墨。现有的负极材料中,锂金属具有最高比容量(~3860 mAh g-1)和最低氧化还原电位等优点。采用锂金属负极替换石墨负极,将使得现有锂二次电池的能量密度大幅提升,但锂金属电池的...
中国科学院金属研究所锂金属电化学沉积及界面反应调控取得进展(图)
锂金属 电化学沉积 界面反应
2023/11/11
2023年来,锂离子电池在便携式电子设备中得到了广泛使用。当前商业化的锂离子电池普遍使用石墨作为负极,其理论比容量仅为372 mAh g-1,已难以满足电动车与便携电子设备快速发展的需求,因此需要开发容量更高的材料来代替石墨。现有的负极材料中,锂金属具有最高比容量(~3860 mAh g-1)和最低氧化还原电位等优点,当采用锂金属负极替换石墨负极,将使现有锂二次电池的能量密度大幅提升,但制约锂金属...
近日,华中农业大学资源与环境学院王荔军教授团队收到Accounts of Chemical Research邀请,发表了课题组和德国明斯特大学矿物学研究所(Drs. Andrew Putnis和Christine Putnis)近十年在环境矿物界面溶解和沉淀反应动力学这一合作研究主题的自我总结、分析和展望的综述:Dissolution and Precipitation Dynamics at E...
H2S/CO2共存体系中钢界面反应的暂态研究
H2S/CO2共存体系 吸附反应 脱附反应 电位阶跃
2012/6/8
采用电化学电位阶跃技术研究了H2S/CO2共存溶液中钢界面反应过程,提出了界面反应过程的模型,并建立了相应的数学描述。运用数学模型分析了界面物质吸附、脱附以及氢吸收的反应规律,得出:当η=50 mV阶跃时,氢吸附过程控制整个界面反应;η>50 mV阶跃时,预吸附物脱附过程在整个阶跃期间控制整个界面反应,在各实验η阶跃条件下,CO2提高吸收态氢对itotal的贡献,促进了氢吸收。