北极星
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      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

      镁硫电池动力学改善研究取得突破

      来源:上海硅酸盐研究所2018-01-29

      在1c倍率下,该镁硫电池表现出优异的循环稳定性,首次放电容量可达600mah/g,200次循环后容量仍保持在400mah/g左右。在更高的5c倍率下,电池仍然具有300-400mah/g的可逆容量

      锂电和金属锂能量密度计算

      来源:锂电联盟会长2018-01-29

      锂离子电池的活性储能材料为正负极材料,提高能量密度的办法对于正极来说就是提高放电电压和放电容量。对于负极材料来说就是高容量和低的平均脱锂电压。...图3 金属锂作为负极的电芯能量密度计算(a)li容量全部发挥;(b)li容量发挥80%;(c)li容量发挥50%;(d)li容量发挥33%.

      材料院梁逵教授团队在锂离子电池材料领域取得研究进展

      来源:湖南大学2018-01-25

      经过改性处理后,富锂锰正极材料在250ma/g的电流密度下放电容量可高达240mah/g,在1250ma/g的大电流下放电容量仍能达到190mah/g。相关阅读:锂离子电池正极材料的相关检测手段和方法

      2017年中国锌锰原电池行业市场<mark>容量</mark>分析

      来源:中国产业信息网2018-01-22

      为拓展锌锰原电池的应用范围,更好地满足各种用电设备的要求,众多厂商正积极致力于提高锌锰原电池性能的研究,如通过优化工艺配方、降低电池内阻、使用添加剂、降低密封圈高度以及采用不等厚拉伸钢壳等措施,提高碱性锌锰电池的放电容量

      国家质检总局:16批次蓄电池产品不合格

      来源:国家质检总局2018-01-16

      、低温起动能力(-18℃)、充电接受能力、耐振动性能、镉含量、安全性、容量、低温起动能力、10小时率容量、大电流放电、低温放电容量、防爆性能、5小时率容量、常温起动能力、高倍率放电性能、2hr容量、大电流放电特性

      干货丨锂电池三元材料10大研究进展

      来源:锂电大数据2018-01-12

      这种材料材料具有较好的层状结构,在 3~4.4 v 下,扣式电池 0.1放电容量可达 186.7 m ah/g,全电池1300次循环后放电容量仍为初始放电容量的 98%,是一种电化学性能优异的三元正极复合材料

      探究锂离子电池负极材料主力(二):石墨类材料性能检测

      来源:第一电动网2018-01-09

      石墨类基本的性能有粒度分布、比表面积、振实密度、磁性物质含量、石墨化度、外观形貌、首次充放电容量以及首次效率等基本的性能,下面将根据各个基本参数来详细说明测试方法以及基本的判断指标。...首次充放电效率测试:这个图相信广大锂电同仁们很熟悉,组装扣式电池,进行首次充放电以及首次效率的测试和计算,一般刚开始组装时,由于手法以及熟练度的原因,往往组装出来的扣电一致性很差,测试数据也不好,这个不要担心

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