• 为什么锂离子电池阻燃电解液开始受到关注?

    为了提高电池热安全性能,减少由于热失控导致的安全问题,已经开发了多种散热、阻燃方式,如:通过涂覆金属氧化物或其他聚合物对聚烯烃基隔膜进行改性,提高隔膜的热稳定性,避免电池短路;采用基于聚合物/金属复合材料的集流器,在聚合物内层中引入一些阻燃添加剂,从而提高整个电极的阻燃能力;制备阻燃电解质溶液,以降低传统有机电解液的可..

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  • 离子液体阻燃型电解液1-乙基-3-甲基咪唑双氟磺酰亚胺盐

    FIM1002用作锂电池“安全”电解液的重要组成,充当特效助剂与溶剂作用,兼容多种锂(Li)盐,高效阻燃、低熔点、低粘度、不挥发、高导电、宽电化学窗口。

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  • 离子液体在双相吸附剂捕获二氧化碳中的应用

    二氧化碳捕获对于减少温室气体排放,实现碳中和具有重要意义。有机胺水吸附剂具有良好的吸附性能、成熟的工业技术以及较低的成本等优点,但由于其再生能耗较高,极大地限制了其在二氧化碳捕获方面的应用。因此,开发低再生能耗的二氧化碳吸收剂是研究的热点。近年来,双相吸收剂已成为一种可靠的替代品,各种胺基双相吸收剂被开发出来。

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  • 离子液体在能源领域的新应用将会有哪些?

    离子液体提供了无数有用的应用,从溶剂到催化剂,再到润滑剂、气体吸收剂和共沸破坏剂在人工智能的协助下,根据当前全球优先事项,在可持续性要求下,进一步优化和调整离子液体的任务有巨大的空间。

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  • 阳离子抗静电剂的作用机理是什么?

    阳离子抗静电剂的作用机理主要体现在其能够有效地解决静电带电问题。具体来说,阳离子抗静电剂含有相应的带电离子,这些离子能够中和物体表面的带电离子,从而缓解静电现象。同时,阳离子抗静电剂具有亲水的表面性质,可以吸附在物体表面,增加表面的亲水性,这有助于避免静电的累积和放电。

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  • 在单分子结中都有哪些离子液体?

    离子液体因其高离子导电性、宽电化学窗口、低挥发性和毒性小等特性,在各种设备中具有多样化的应用。在单分子器件研究中,离子液体的选择应考虑其电双层结构、电化学窗口、热分解温度特性。目前,在单分子结中主要使用的离子液体类型包括季铵盐和咪唑基离子液体。

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  • 离子液体产生的电双层结构是什么样的?

    离子液体由于其多样化的性质在分子电子学中发挥着关键作用。构建高性能的单分子功能器件需要仔细选择适当的离子液体。这个选择过程依赖于对离子液体固有物理性质的全面了解,以及对它们在单分子器件中的作用机制的深刻理解。

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  • 浓缩离子液体电解质在宽温度范围电池中的应用

    铝硫(Al-S)电池由于其高理论容量、低成本和高安全性而成为有前途的储能装置。然而,传统使用的离子液体电解质(ILEs)的高粘度和差的离子传输限制了铝硫电池的动力学,尤其是在零下温度下。研究人员通过用非溶剂化的1,2-二氟苯(dFBn)共溶剂稀释离子液体而形成的局部浓缩的离子液体电解质(LCILE)用于宽温范围的铝-硫..

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