默尼-ILSML? 專注無PFAS光學抗靜電、透明電減粘、光學導電... 為OCA/透明PSA等涂層提供無氟(無PFAS)抗靜電、電減粘、導電等解決方案,同時,為部分透明塑料(如PC/TPU等)提供抗靜電解決方案: (1)抗靜電 — 載荷耗散; (2)電減粘 — 減粘復粘; (3)導 電 — 載流/載荷耗散。
2025-11-02 默尼-ILSML?抗靜電、電減粘 17
雙三氟甲磺酰亞胺鋰(Lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide,通常簡寫為 LiTFSI)是一種非常重要的鋰鹽,其用途非常廣泛,主要集中在高科技和能源領域。它的核心優(yōu)勢在于其極高的電化學穩(wěn)定性、出色的溶解度和高離子電導率。這些特性使其成為許多先進應用的理想選擇。
2025-08-27 sh默尼 58
雙三氟甲磺酰亞胺鋰 (LiTFSI) 微溶于水(溶解度約 1.4 g/100mL @ 25°C),這主要是由于其 TFSI? 陰離子強烈的疏水性。然而,它在有機溶劑和離子液體中具有極好的溶解性,是其作為高性能電解質鹽的關鍵特性。
2025-07-02 sh默尼 89
LiTFSI [LiN(SO?CF?)?] 的摩爾質量(分子量)約為 287.2 g/mol。在科研文獻和實際應用中,常使用更精確的值 287.09 g/mol (例如維基百科等來源)。這個值是基于更精確的元素相對原子質量計算得出的(例如 S=32.065)。但對于大多數(shù)計算,287.2 g/mol 已足夠準確。如果需..
2025-06-30 sh默尼 76
鋰硫電池(Li-S)作為目前被廣泛關注的電池產(chǎn)品,其能量密度(2600 Wh Kg-1)遠超最先進的鋰離子電池。然而,S/Li2S的絕緣特性、鋰化/去鋰化過程中的急劇體積變化等固有問題,阻礙了Li-S電池的進一步商業(yè)化應用。例如,使用高硫負極會導致鋰沉積不均勻,從而降低Li-S電池的使用壽命。已有研究表明,通過優(yōu)化陰極..
2024-08-20 sh默尼 82
以NaFSI為溶質,碳酸二甲酯DMC和磷酸三(2,2,2-三氟乙基)酯TFP構建了新的電解液體系。其核心思想就在于降低溶質和溶劑間的溶劑化相互作用來提高電解液穩(wěn)定性。 溶劑的極性直接關系到其對固體材料(如鹽或SEI層)的溶解能力。理想的溶劑應具有足夠高的極性來溶解鈉鹽,以確保電解質的高離子導電性。然而,溶液的極性..
2024-08-01 sh默尼 322
鈉電池由于高能量密度以及豐富的鈉資源受到了越來越多的關注,被認為是下一代大規(guī)模儲能的候選電池體系。然而,在低溫條件下,鈉金屬負極存在界面動力學遲緩、鈉負極沉積/剝離不穩(wěn)定等問題,尤其是與碳酸酯類電解液匹配時。碳酸酯類電解液與各類正極材料兼容性好,特別是具有較高電壓的層狀正極材料,且其實用化可以從鋰離子電池中獲得良好的經(jīng)..
2024-07-31 sh默尼 42