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Weak Acid Solutions04:02

Weak Acid Solutions

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Few compounds act as strong acids. A far greater number of compounds behave as weak acids and only partially react with water, leaving a large majority of dissolved molecules in their original form and generating a relatively small amount of hydronium ions. Weak acids are commonly encountered in nature, being the substances partly responsible for the tangy taste of citrus fruits, the stinging sensation of insect bites, and the unpleasant smells associated with body odor. A familiar example of a...
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Acidity of 1-Alkynes02:42

Acidity of 1-Alkynes

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The acidic strength of hydrocarbons follows the order: Alkynes > Alkenes > Alkanes. The strength of an acid is commonly expressed in units of pKa — the lower the pKa, the stronger the acid. Among the hydrocarbons, terminal alkynes have lower pKa values and are, therefore, more acidic. For example, the pKa values for ethane, ethene, and acetylene are 51, 44, and 25, respectively, as shown here.
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Alkylation of β-Diester Enolates: Malonic Ester Synthesis01:14

Alkylation of β-Diester Enolates: Malonic Ester Synthesis

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Malonic ester synthesis is a method to obtain α substituted carboxylic acids from ꞵ-diesters such as diethyl malonate and alkyl halides.
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高誘電率水系リチウムイオン電池用のジメチルアセトアミドベース共晶電解質

Jiajie Zhang1, Changkun Zhang1

  • 1Division of Energy Storage, Dalian National Laboratory for Clean Energy, iChEM (Collaborative Innovation Center of Chemistry for Energy Materials), Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Dalian 116023, China. zhangchk17@dicp.ac.cn.

Chemical communications (Cambridge, England)
|December 22, 2025
PubMed
まとめ

研究者らは、ジメチルアセトアミドを使用して高電圧リチウム電池を安定化させる新しい水系電解質を開発しました。この技術革新により、望ましくない反応が抑制され、リチウムマンガン酸化物およびリチウムチタン酸化物システムで870サイクル以上の安定した動作が可能になりました。

キーワード:
水系電解質共晶電解質ジメチルアセトアミド高電圧電池界面安定性水素発生抑制リチウムイオン電池リチウムマンガン酸化物リチウムチタン酸化物

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科学分野:

  • 電気化学
  • 材料科学
  • エネルギー貯蔵

背景:

  • 水系電解質は、電池に対してより安全で持続可能な代替手段を提供します。
  • 高電圧水系電池は、界面不安定性および水素発生反応という課題に直面しています。

研究 の 目的:

  • 高電圧リチウムイオン電池用の新しい水系共晶電解質を設計すること。
  • 電極-電解質界面を調整し、副反応を抑制すること。

主な方法:

  • ジメチルアセトアミドベースの水系共晶電解質の調製。
  • LiMn2O4‖Li4Ti5O12電池システムの電気化学的特性評価。
  • 界面相形成および反応抑制の分析。

主要な成果:

  • 無機物に富んだ界面相が形成されました。
  • 水素発生反応の抑制が達成されました。
  • 高電圧水系LiMn2O4‖Li4Ti5O12電池は870サイクル以上にわたって安定性を示しました。

結論:

  • ジメチルアセトアミドベースの水系共晶電解質は、高電圧電池界面を効果的に安定化させます。
  • この電解質設計は、安定した高性能な水系リチウムイオン電池を開発するための有望な戦略です。