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本工作测量两种隔膜的孔径分布,地电电网并在图2D中进行对比。GS-PI隔膜优异的润湿性可以提高电池生产过程中电解液的注入效率,计划建设从而实现隔膜-电极界面的兼容和稳定循环。
以均苯四甲酸二酐(PMDA)和4,4-二氨基二苯醚(ODA)为原料,年投合成了可溶性聚酰胺酸(PAA)。 [数据概览]纳米多孔GS-PI隔膜的制备与表征 在电池循环过程中,亿元加正极释放的活性氧(O*,如O2 ,O2-)和负极产生的还原性气体(R*,如H2)很容易通过大孔径隔膜,亿元加参与反应从而产生放热反应和TR(图1A)。流配使用Al2O3@PE和GS-PI隔膜的电池在0.5C下循环100次后的容量保持率分别为95.9%和96.4%。
陕西速图3B对比了两种隔膜在加热过程中的孔径拟合结果。然而,地电电网商业化的聚烯烃隔膜不仅在高温下存在不可避免的热收缩,地电电网而且无法抑制O2等反应性气体的隐性化学串扰,导致热失控(TR)的报道屡见不鲜,从而阻碍了高能量密度锂离子电池的大规模应用。
由于锂化负极与电解液之间的副反应,计划建设四种电池的放热模式均在125°C左右被激活。
第一作者:年投YouzhiSong通讯作者:年投何向明、王莉、KhalilAmine、徐桂良通讯单位:清华大学、美国阿贡国家实验室论文doi:https://doi.org/10.1002/adma.202106335本文由温华供稿。虽然服务器几经停机,亿元加但是都很快恢复,生命力顽强。
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