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  • 默尼-ILSML?已開發(fā)出電減粘復粘技術理論模型——電減粘劑與壓敏膠的作用底層邏輯

    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

  • 四氟硼酸鋰的相對質(zhì)量是多少?默尼化工_【默尼離子液體】

    四氟硼酸鋰的相對分子質(zhì)量是 93.75(單位:g/mol,即克每摩爾)

    2025-09-24 sh默尼 18

  • 雙三氟甲磺酰亞胺鋰LiTFSI有什么應用?默尼化工

    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溶于水嗎_默尼化工_默尼離子液體

    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(zhì)鹽的關鍵特性。

    2025-07-02 sh默尼 89

  • 計算一下LiTFSI 相對原子質(zhì)量_默尼化工

    LiTFSI [LiN(SO?CF?)?] 的摩爾質(zhì)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(zhì)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

  • 用于耐用鋰硫電池的聚離子液體基聚合物粘合劑

    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

  • 低溶劑化電解液用于高壓鈉離子電池

    以NaFSI為溶質(zhì),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(zhì)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(zhì)的高離子導電性。然而,溶液的極性..

    2024-08-01 sh默尼 322

  • 弱溶劑與電沉積負極助力低溫碳酸酯基鈉金屬電池

    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