BS EN 60746-3:2002(2003)
电化学分析仪性能的表示 第3部分:电解电导率

Expression of performance of electrochemical analyzers — Part 3 : Electrolytic conductivity


标准号
BS EN 60746-3:2002(2003)
发布
1970年
发布单位
/
当前最新
BS EN 60746-3:2002(2003)
 
 

BS EN 60746-3:2002(2003)相似标准


推荐

《AFM》:一种复合固体电解质可用于高性能全固态电池!

由LiFePO4和PLS-10NAL组成锂电池不仅在室温下表现出良好电化学性能,而且在45℃下初始比容量分别达到152.3 mA h g−1和129.9 mA h g−1,循环200次后容量保持率为≈90%。倍率性能测试结果表明,基于PEO-NAL-LiTFSI-SNCPE具有较高离子电导率和较低界面电阻,可以替代传统锂离子电池中液体电解液。...

.: 通过原位表面改性,实现长循环寿命和高倍率二氟化铁锂电池

电子显微镜显示,在FeF2表面原位形成稳定Fe3O4层可防止电解质分解和铁 (Fe) 浸出,从而提高可循环性。研究结果为FeF2电化学提供了全新认识,并为从根本上改善锂离子电池用FeF2正极电化学性能提供了策略。核心创新点FeF2纳米颗粒嵌入具有优异机械强度和混合电子/离子电导率 PDC (FeF2@PDC) 基体中。...

燕大张隆《AFM》: 氧迁移构筑稳定界面实现高性能室温全固态钠电池!

由此组装全固态钠电池在室温、高电流密度(0.3C)下,在1000次循环中展现出了优异电化学性能,是固态钠电池最好结果之一。背景介绍基于NSS钠离子硫化物固体电解质具有高离子电导率备受关注。然而,对Na||Na对称电池评估发现,NSS与Na金属化学/电化学不稳定,形成电子导电性Na3Sb(带隙:0.395 eV)和Sb,并由此加剧NSS分解,形成离子绝缘界面,导致电池失效。...

全固态聚合物电解质设计新策略

聚合物电解质作为全固态电池关键材料,得到了长足发展。众所周知,聚合物电解质中较低玻璃化转变温度Tg会导致较高离子电导率,过去几十年中大部分聚合物电解质研究都集中在降低聚合物电解Tg上,以提高离子电导率。然而,降低聚合物Tg对其机械强度存在不利影响,可能会导致电解机械性能不足引起电池短路。...


BS EN 60746-3:2002(2003) 中可能用到的仪器设备





Copyright ©2007-2022 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号