PEO基固态电解质锂盐的选择及其双盐高电压体系的制备及性能研究

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2019年的诺贝尔化学奖颁发给了锂离子电池领域,这极大地鼓舞了奋斗在锂离子电池领域的科研工作者们。然而,锂离子电池在新能源汽车领域的能量密度及安全问题迫使研究者们开始开发兼具良好的安全性能,高能量密度,高循环性能的全固态锂金属电池。锂盐是聚合物固态电解质中不可或缺的重要部分,选择合适的锂盐是维持电池各方面性能良好的因素之一,因此选择合适的锂盐对全固态锂金属电池的研究至关重要。目前在使用的锂盐,因其各自性能不同,所得到的聚合物固态电解质膜及其固态电池的性能各不相同。本论文针对实验中可供选择的常用锂盐进
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目的:探讨恩施某三甲医院新生儿重症监护病房(neonatal intensive care unit,NICU)6年间多重耐药菌的分布、变迁及感染相关高危因素,为多重耐药菌感染的预防和抗生素治疗提供指导。方法:收集湖北民族大学附属民大医院NICU 2014年01月01日至2019年12月31日住院患儿送检各类标本分离出的病原菌、药敏试验检查结果及相关临床资料,对多重耐药菌的分布、变迁及耐药性进行分
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目前,高性能储能材料的发展受到了广泛关注,其中应用最为广泛的传统锂离子电池,由于其日益增长的价格和液态电解质泄露导致的安全问题,在实际应用中受到了很大的限制。为解决成本问题,天然储量更为丰富的钠元素进入了研究工作者的视野,但钠离子半径大于锂离子半径,导致离子传输动力学缓慢。因此将锂离子电池与钠离子电池相结合,形成新型的混合离子电池不仅能降低成本,同时也兼顾了离子传输动力学。而解决液态电解质泄露引起
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自1997年Goodenough等人报道了Li~+可在LiFePO_4中可逆地脱嵌后,LiFePO_4等磷酸盐正极材料凭借高安全性、长循环寿命和廉价易得等优点被认为是新一代锂离子电池(LIBs)的重要组成部分,广泛应用于储能、特种设备、医疗设备和机器人等领域。但考虑到近年来大量便携设备的使用促使锂资源成本的不断上涨,寻找锂离子电池的替代品是现阶段的主要研究方向。因此,与锂同主族的钠得到了研究人员的
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