LLTO相关论文
随着人类社会的发展,下一代锂离子电池正朝着高能量密度、高安全性以及长循环寿命的方向发展。然而,传统的锂离子电池使用的有机电......
在海洋科学考察原位化学分析需要开发各种电化学传感器,而其中关键的部件是参比电极。为此我们开发了Nafion膜封装制备Ag/AgCl参比......
根据国务院颁布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》知,空气污染尤其是对有毒有害气体的监测与治理是重要任务之一。时常有相关方面......
通过溶剂热合成法合成了平均粒径为69.4nm的钙钛矿型快锂离子导体-钛酸镧锂(LLTO),以聚偏氟乙烯-六氟丙烯(PVDF-HFP)为基体材料,掺杂不......
采用高温固相法(1150℃),分别制得x=0.05、0.11、0.15的系列钙钛矿型锂快离子导体陶瓷材料Li3xLa2/3-xTiO(3以下简称LLTO).应用X射线粉......
为支撑微机电系统、微型医疗器械、无线通信、传感器及动力汽车等新兴领域的发展需求,锂离子电池亟待解决能量密度低、功率密度差......
锂离子电池作为当今应用范围最广的化学储能技术的同时,也暴露出了很多亟待解决的问题,而全固态锂离子电池是当前锂离子电池技术安......
近年来,锂金属凭借着其较高的比容量(~3,860 mAh/g)和较低的电极电位(-3.0401 V)重新进入了人们的视野,为了解决锂金属电池的安全......
具有钙钛矿结构的钛酸锂镧Li3xLa2/3-x口1/3-2xTiO3(0<x<O.16)固态电解质材料在室温下具有较高的离子电导率。采用固相反应法制备了N......
固体电解质具有电化学窗口宽、稳定性好、不易燃等优点,可有效解决在液体电解质中存在的各种问题。但固体电解质普遍存在的问题是......