3、锂极化膜形成:DOL和DME可以在锂金属负极表面生成一层均匀且致密的锂极化膜,防止锂枝晶生长和金属锂与电解液的反应,从而提高锂金属负极的循环稳定性。 4、界面稳定性:DOL和DME可以提高电池电解液和正负极界面的稳定性,防止电极片的脱落、孔隙层的形成和电池容量的衰退。 总体上说,DOL和DME在锂硫电池中起到稳定...
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DOL-TTE(1:2)中强化的离子聚集体(锂离子-阴离子配位结构)有利于在锂金属表面形成以阴离子衍生为主的固体电解质层(SEI),并促进均匀的锂沉积-剥离过程,实现高达%的金属锂库伦效率。 同时,THE与商业电解液溶剂DOL和DME间的结合能极大,通过拉曼和分子动力学模拟,表明这种强大的结合能会弱化DOL和DME与锂离子间的...
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北京天盾知识产权代理有限公司 11421专利代理师 李琼芳(51)Int.Cl.G01N 30/02 (2006.01)G01N 30/14 (2006.01)G01N 30/72 (2006.01)G01N 30/86 (2006.01) (54)发明名称锂硫电池电解液中醚类化合物DOL、DME的检测方法(57)摘要本发明属于检测技术领域,具体公开了锂硫电池电解液中醚类化合物DOL、DME的检测...
本发明属于检测技术领域,具体公开了锂硫电池电解液中醚类化合物DOL、DME的检测方法。本方法通过气相色谱‑质谱联用仪对锂硫电池电解液中醚类化合物进行定性定量分析,并采用内标法减少仪器误差,具有样品用量少、检测速度快、操作简单、准确度高等优点。同时在分析样品前,先沉淀分离电解液中的锂,有效防止待测样品对色...
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DOL/DME基LiTFSI电解液的离子传输性能熊仕昭,谢凯,洪晓斌(国防科学技术大学航天与材料工程学院,湖南长沙 410073)摘要:用毛细管法、电导率测定等方法,测定了高浓度1,3-二氧戊环(DOL)/乙二醇二甲醚(DME)基二(三氟甲基磺酸)亚胺锂(LiTFSI)电解液的离子传输性能,以Eyring的传输过程模型和Jones-Dole方程,分别讨论了...
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