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1)  lithium ion transport
锂离子传递
1.
Interface structure of composite polymer electrolytes and lithium ion transport;
复合型聚合物电解质的界面结构与锂离子传递
2)  ion transport
离子传递
1.
The present article aims to introduce the authors method of preparing the composite polymer electrolyte membranes by using the phase inversion process with P(VDF-HFP) as polymer matrix and γ-BL as plasticizer and their research on the ion transport and structural and electrochemical properties.
本文以偏氟乙烯—六氟丙烯共聚物 [P(VDF-HFP) ]为基 ,以 N甲基吡咯烷酮 (NMP)作溶剂 ,γ-丁内酯 (γ-BL)作添加剂 ,用倒相湿法制备出复合聚合物电解质膜 ,并对其离子传递、膜结构和电化学性能进行了研究。
3)  Zn 2+ ion transfer
锌离子传递
4)  lithium ion conductor materials
锂离子传导材料
5)  Li Ionic Conductivity
锂离子传导率
6)  metal ion transfer
金属离子传递
补充资料:锂离子电池
分子式:
CAS号:

性质:以碳作负极材料,以含锂过渡金属氧化物作正极材料,以有机电解液为电解质的蓄电池体系。该电池是在充分研究了锂离子在碳材中嵌入与脱嵌机理的基础上获得发展的,由于以碳代锂一定程度上改善了锂蓄电池的安全性。该电池所用的碳材料有石油焦炭、石墨、碳纤维和碳微珠等。正极材料有LiCoO2、LiNiO2和LiMn2O4等,充电时锂离子由正极迁移到负极,放电时再由负极迁移到正极,故也称摇椅式蓄电池。锂离子电池除了比能量高、安全性较好外,其充放电寿命也较长。1992年日本首先推出商品电池用作移动电话、8mm摄像机的电源。

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