北极星
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      3D碳纳米管/石墨烯-S-Al3Ni2正极用于高载硫和长寿命锂硫电池

      来源:能源学人2018-05-16

      将asls增加至3.30mg/cm^2时,电极在2.76ma/cm^2的电流密度下循环200圈后维持622mah/g的高放电容量,以及85.9%的高容量保留率。...由于上述优点,优化的电极在0.2c下获得了更高的初始放电容量(1401mah/g),同时,当电极在1c下循环800圈后,仍然有496mah/g的可逆容量,每圈的平均衰减率仅有0.055%。

      高氮掺杂碳纳米纤维构建高性能钾离子电池!

      来源:伊尔梅瑙工业大学&上海大学2018-05-15

      要点解读:(a)以ncnf-650为负极,(钾)普鲁士蓝(kpb)为正极组装的全电池,第一次放电容量为197 mah g1,经30次循环后依然保有190 mah g1, 这是目前为止报道过的最高值之一(...与更惰性的n-q相比,这些部分和相关缺陷结构可通过与电荷可逆结合来提高容量,并表现出良好的动力学性能(图2 e)图3 ncnf作为pib负极的电化学性能(a)cv曲线,(b) 第一次充电和第二次放电曲线

      深度解读后锂离子电池技术展望(下)

      来源:锂电联盟会长2018-05-03

      2009年,linda f. nazar课题组报道了硫碳复合物作为锂硫电池正极材料获得较好的循环性和非常高的放电容量,掀起了锂硫电池研究的热潮。...其中以正极材料为单质硫(主要以s8环形态存在)计算,其理论比容量为 1675 mah/g,理论放电电压为2.287 v,理论能量密度为2600 wh/kg。

      技术 | 高效电池均衡器技术在梯次储能蓄电池中的应用

      来源:UPS应用2018-04-28

      储能电池组的容量都非常大,以标称500ah电池组为例,假设电池的最大容量和最小容量的差异是50ah,其他电池间的差异在5至10ah不等,则系统的最大有效放电容量为450ah(暂定其编号为d电池,下同),

      高效电池均衡器技术在梯次储能蓄电池中的应用

      来源:UPS应用2018-04-26

      ;储能电池组的容量都非常大,以标称500ah电池组为例,假设电池的最大容量和最小容量的差异是50ah,其他电池间的差异在5至10ah不等,则系统的最大有效放电容量为450ah(暂定其编号为d电池,下同)

      来源:清华大学新闻网2018-04-20

      其磷酸铁锂电池可在1.0 c倍率下稳定循环超过500圈,而锂硫电池在0.5 c下的初始放电容量可达781 mah g-1,并保持高容量循环超过400圈。...然而,金属锂充放电过程中的枝晶问题和锂与电解质界面膜的不稳定性严重降低了锂金属电池的循环效率,缩短了电池的使用寿命,甚至带来了一定程度的安全隐患,严重阻碍了锂金属电池的发展。

      来源:新能源李歌2018-04-12

      正常天气放电容量:6*90%+2*80%+3*60%+1*40%=9.2mwh。阴雨天气放电容量:6*90%+2*90%+3*80%+1*80%=10.4mwh。最大容量:12mwh。

      新技术使镍锌电池循环寿命提高10倍

      来源:中国科学报2018-04-12

      电池的循环寿命可达1万次,容量衰减率仅为0.0011%,最大放电容量为2603mah/g,有效解决了镍锌电池负极循环寿命低的问题,较文献报道具有重大改进。

      分布式光储在配电网中各应用场景的可行性分析

      来源:新能源李歌2018-04-12

      正常天气放电容量:6*90%+2*80%+3*60%+1*40%=9.2mwh。阴雨天气放电容量:6*90%+2*90%+3*80%+1*80%=10.4mwh。最大容量:12mwh。

      Energ. Environ. Sci.:用于Li-CO2电池中高性能CO2电极的锰金属-有机框架

      来源:新能源前线2018-03-29

      然而,大多数现有的电极难以有效(高放电容量)和高效(低电荷电位)地转换co2。...其中,mn2(dobdc)在50 ma g-1下达到18022 ma hg-1的显著放电容量,而mn(hcoo)2即使在超过50次循环200 ma g-1下也能保持4.0 v的低电荷电位。

      浇筑-退火法制备钠硫全固态电池正极材料

      来源:能源学人2018-03-29

      mah/g的可逆充放电容量。...但即便如此,室温全固态钠硫电池的循环性能、充放电可逆容量依然远低于液态电池。

      机械压力对锂离子电池电化学性能的影响

      来源:新能源Leader2018-03-28

      为了将电池内阻的变化对电池放电容量的影响降到最小,bdilbarishifa mussa降上述电池在c/25倍率下进行了测试(如下图b所示),同样的出了上述结论,这表明1.3mpa是最为合适的压力,压力过高或者过低都会加速锂离子电池的容量衰降

      来源:能源学人2018-03-22

      随着材料co2吸附能力的增强,所得到的极限放电容量也越高。其中mn2(dobdc)电极具有高达18022 ma h/g的放电容量。 图3....提高li-co2电化学可逆性和能量效率有助于开发实用的锂空气电池,而现有电极材料难以兼顾电池能量利用效率(低充电过电势)及二氧化碳的转换效率(高放电容量)。

      来源:中国科学报2018-03-20

      目前,锂离子电池的容量主要由正极材料的容量决定,寻找具有高放电容量和稳定性的正极材料是提升锂离子电池能量密度的关键。...能够进行多电子输运的层状钒酸锂正极材料具有高放电容量,因其低成本及良好的安全性而引起人们的关注,但该材料电子电导率低,充放电过程中易产生不可逆相变,且部分钒元素溶于电解液,从而导致材料的倍率性能和循环性能变差

      看“超级蓄电池”如何成供电“新武器”-走访全国首个商业化大<mark>容量</mark>储能电站

      来源:新华报业网2018-02-12

      他解释说,整个电站就是一个智能系统,一旦有电池出现故障或者充放电容量下降,系统会自动筛选并瞬间在后台发出提示信号。...虽然是全国第一个商业化运营的大容量储能电站,但我们考虑的不只是经济效益。范明峰说,项目盈利模式主要依托峰谷电价差,谷时充电支付每度电0.31元,峰时放电以每度1.10元出售。

      分析:锂电池过充电、过<mark>放电</mark>、短路保护电路详解

      来源:锂电联盟会长2018-02-07

      2.75v计算放电容量。...iec规定锂电池标准循环寿命测试为:电池以0.2c放至3.0v/支后;1.1c恒流恒压充电到4.2v截止电流20ma搁置1小时再以0.2c放电至3.0v(一个循环);反复循环500次后容量应在初容量的60%

      如何提高电解液对极片的浸润效果?

      来源:锂电派2018-02-06

      电解液浸润效果不好时,离子传输路径变远,阻碍了锂离子在正负极之间的穿梭,未接触电解液的极片无法参与电池电化学反应,同时电池界面电阻增大,影响锂电池的倍率性能、放电容量和使用寿命。...1.电解液概念电解液是电池正负极之间起传导作用的离子导体,充放电过程中,在正负极间往返地传输锂离子。电解液对电池的充放电性能(倍率高低温)、寿命(循环储存)、温度适用范围都有着比较大的影响。

      锂离子电池三元材料专利技术分析

      来源:国家知识产权局专利局专利审查协议江苏中心2018-02-05

      容量和好的循环性能,在便携式电子设备上的良好应用,从 2005 年左右开始,申请量开始迅速增长,并且在 2008 年左右开始超过层状正极材料;由于层状正极材料如三元材料的高放电容量等优势,可以更好地满足动力汽车的能量要求

      AEM:钠离子混合<mark>电容</mark>器

      来源:能源学人2018-02-02

      四种不同温度(600、700、800、1000)下的样品的首次充放电容量分别为1907/508, 1023/330, 1546/396, 1911/162 mah/g,它们对应的首次库伦效率(ice)只有...为了展示3dfc-700作为高功率负极的优点,将经过活化的3dfc-700组装成双碳混合电容器(3dfc//3dfac)sihc,考虑到经过活化后电极容量不同,正负极活性材料的负载量也经过优化。

      剖析锂电池三元材料专利分布及技术走向

      来源:高工锂电技术与应用2018-01-31

      从 2005 年左右开始,申请量开始迅速增长,并且在 2008 年左右开始超过层状正极材料;由于层状正极材料(如三元材料)高放电容量等优势,可以更好地满足动力汽车的能量要求,因此,随着全球新能源汽车的迅猛发展...也是最早商业化的锂离子电池正极材料,其在 19831990 年间,申请量稳步增长,随后迎来第一个快速增长期(19911997年),持续到 2008 年,一直维持波动增长的状态;由于聚阴离子型正极材料(如磷酸铁锂)较高放电容量和良好的循环性能

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