Recent Advances in Low‐Temperature Liquid Electrolyte for Supercapacitors

超级电容器 电解质 离子液体 材料科学 纳米技术 离子电导率 冰点 溶剂化 电导率 化学工程 离子 电化学 化学 热力学 电极 物理 有机化学 物理化学 工程类 催化作用
作者
Shuqin Lan,Chang Yu,Jinhe Yu,Xiubo Zhang,Yingbin Liu,Yuanyang Xie,Jianjian Wang,Jieshan Qiu
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:21 (28): e2309286-e2309286 被引量:39
标识
DOI:10.1002/smll.202309286
摘要

As one of the key components of supercapacitors, electrolyte is intensively investigated to promote the fast development of the energy supply system under extremely cold conditions. However, high freezing point and sluggish ion transport kinetics for routine electrolytes hinder the application of supercapacitors at low temperatures. Resultantly, the liquid electrolyte should be oriented to reduce the freezing point, accompanied by other superior characteristics, such as large ionic conductivity, low viscosity and outstanding chemical stability. In this review, the intrinsically physical parameters and microscopic structure of low-temperature electrolytes are discussed thoroughly, then the previously reported strategies that are used to address the associated issues are summarized subsequently from the aspects of aqueous and non-aqueous electrolytes (organic electrolyte and ionic liquid electrolyte). In addition, some advanced spectroscopy techniques and theoretical simulation to better decouple the solvation structure of electrolytes and reveal the link between the key physical parameters and microscopic structure are briefly presented. Finally, the further improvement direction is put forward to provide a reference and guidance for the follow-up research.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
刚刚
lalala发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
上官若男应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
科研通AI6.4应助烂漫世界采纳,获得10
刚刚
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
越明年应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
大力的涵柏完成签到 ,获得积分10
1秒前
orixero应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
CodeCraft应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
1秒前
Lucas应助Dawn采纳,获得10
1秒前
kai完成签到,获得积分10
1秒前
bkagyin应助科研通管家采纳,获得10
1秒前
刘承昭发布了新的文献求助10
1秒前
彩泥完成签到 ,获得积分10
2秒前
小马甲应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
LLH发布了新的文献求助10
2秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
2秒前
2秒前
英姑应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
mjd发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得80
2秒前
2秒前
lulu发布了新的文献求助10
2秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
赵雅钰完成签到,获得积分10
2秒前
无一发布了新的文献求助10
3秒前
搞怪砖头发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
无一发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
vv发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
4秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Reducing Compassion Fatigue, Secondary Traumatic Stress and Burnout 600
Comparative Elite Sport Development Systems, Structures and Public Policy 600
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Auslegungsgeschichte 500
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 500
What is the Future of Psychotherapy in Digital Age? Technology, AI Bots, and Psychotherapy after Covid 444
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7636943
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9210724
关于积分的说明 19756916
捐赠科研通 7204448
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3275601
关于科研通互助平台的介绍 2437291
邀请新用户注册赠送积分活动 2272740