[博海拾贝1221]神的随波逐流

小编职场技巧81

博海(m)典型B型异质结构的STEM图像和相应的EDS元素分布图。

拾贝神的随波该研究工作表明无机电解质盐和氟化盐的有机结合或为构建低成本的高比能水系电池提供新的思路。19mNaClO4-NaOTF的电化学稳定窗口高达2.8V(1.6~4.4V),逐流工作电压为1.75V的对称全电池(Na3V2(PO4)3||Na3V2(PO4)3)可以在该电解液中稳定工作,逐流其能量密度高达70Whkg-1。

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博海 【图文导读】图1NaClO4-NaOTF-H2O电解液的溶剂化结构和性质(a)不同电解液的电化学稳定窗口然而,拾贝神的随波水的电化学稳定窗口仅为1.23V,因此大部分电极材料无法应用,这导致水系钠离子电池的工作电压和能量密度较低。另外,逐流高浓度电解液中通常采用的氟化有机盐导致电解液的成本高昂,难以产业化应用。

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博海(b)NVP@C||NVP@C对称全电池示意图。19mNaClO4-NaOTF的电化学稳定窗口高达2.8V(1.6~4.4V),拾贝神的随波工作电压为1.75V的对称全电池(Na3V2(PO4)3||Na3V2(PO4)3)可以在该电解液中稳定工作,拾贝神的随波其能量密度高达70Whkg-1。

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为解决上述问题,逐流进一步开发低成本水系电解液体系并基于此构建高比能水系钠离子电池具有重要研究意义。

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