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      三元材料锂电池容量衰减之谜

      来源:高工锂电技术与应用2017-11-03

      三、电解液的氧化分解与界面反应电解液的性质显著影响锂离子电池的比容量、寿命、倍率充放电性能、工作温度范围以及安全性能等。电解液主要包括溶剂、电解质和添加剂三个部分。...此外,大倍率充放电也会造成锂电池容量损失,这是因为正负极在充放电过程会发生体积收缩和膨胀,而充放电电流越大,收缩膨胀越剧烈,应力越大,从而正负极的颗粒在体积快速变化中更容易发生

      来源:锂电世界2017-10-26

      ,为了保证电极有良好的充放电性能,在极片制作时通常加入一定量的导电剂,在活性物质之间与集流体起到收集微电流的作用。...随着锂电池的商品化越来越广泛,锂电池的电池在正极材料表面的充放电过程是当电池放电时候,处于孔中的锂离子进入正极活性物质中,如果电流加大则极化增加,放电困难,这样电子间的导电性就较差,光靠活性物质本省的导电性是远远不够的

      来源:电池中国网2017-10-24

      尽管近年来镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池等新型电池相继问世并得以应用,但铅酸蓄电池仍然凭借大电流放电性能强、电压特性平稳、温度适用范围广、单体电池容量大、安全性高和原材料丰富且可再生利用、价格低廉等一系列优势...它不同于传统的化学电源,是一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源,主要依靠双电层和氧化还原赝电容电荷储存电能。

      【干货】关于锂电池硅碳负极材料 你不得不知的事儿

      来源:材料人2017-10-20

      tao等以sicl为原料,采用金属镁热还原方法得到多孔硅,再在惰性气氛下,通过高温热解法进行有机碳的包覆,制备出了多孔硅/碳复合材料,该材料充放电性能十分优异,可直接用作锂离子电池的负极材料,首次放电比容量达

      锂离子电池化成原理及SEI膜的形成

      来源:锂电回收联盟2017-10-20

      电池制造后,通过一定的充放电方式将其内部正负极物质激活,改善电池的充放电性能及自放电、储存等综合性能的过程称为化成。什么是化成?...锂电芯的化成是一个非常复杂的过程,同时也是影响电池性能很重要的一道工序,因为在li+第一次充电时,li+第一次插入到石墨中,会在电池内发生电化学反应,在电池首次充电过程中不可避免地要在碳负极与电解液的相界面上

      来源:第一电动网2017-09-21

      在目前的情况下看,三元锂电池的能量密度、充放电倍率以及其在不同温度下的放电性能都要优于磷酸铁锂材料的电池,但磷酸铁锂材料的电池在循环上表现的更好。

      福建物构所:提升锂硫电池循环稳定性

      来源:福建物质结构研究所2017-09-20

      近期,中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室研究员王瑞虎课题组和温州大学教授杨植合作,实现了大幅提高锂硫电池稳定性的同时,增加其大功率放电性能。...如固体硫化物的绝缘性、可溶性长链多硫化物的穿梭效应以及充放电期间硫的体积巨变,这些问题通常导致硫的利用率低、循环寿命差,甚至引起一系列安全问题。

      来源:电动汽车时代2017-09-01

      汽车动力电池,报废后除了化学活性下降之外,电池内部的化学成分并没有改变,只是充放电性能已不能满足车辆的动力需求了,可以通过回收,在其他方面循环利用,主要是比汽车的电能要求低的地方。

      来源:盖世汽车网2017-08-23

      固态锂电池正极材料的研究方向集中在降低正极的界面阻抗,提高高倍率放电性能等。2015年8月,北大新材料学院首次将高容量硅酸亚铁锂(li2fesio4)正极材料应用于聚氧乙烯基全固态电池。...该材料电容是石墨的2倍以上,反复65次充放电后电容仍能保持较高水平。目前全球多个国家先后制定了高能量密度锂电池的研发目标。

      来源:国家电网报2017-08-22

      电动汽车替代燃油汽车的优势也可圈可点,并且未来随着电池储电量及使用寿命增加、充放电性能提高,纯电动汽车的替代空间也将进一步扩大。还有更多重点替代领域的潜力也将得到进一步释放。

      来源:学习时报2017-08-03

      石墨烯具有良好的导电性,被视为一种优良的导电剂。添加了10%的石墨烯锂离子电池,其充放电性能均优于添加其他材料的电池。研究成果...石墨烯的导热导电性能高、透光性强,是室温下最好的导热材料,导热性能是碳纳米管的1.51倍,是铜的13倍,银的10倍。

      来源:革新纳米2017-07-31

      ,可提高电池的大倍率充放电性能。...相关研发企业:珈伟股份,东旭光电,青岛昊鑫新能源,厦门凯纳等4、碳纳米管碳纳米管是一种石墨化结构的碳材料,自身具有优良的导电性能,同时由于其脱嵌锂时深度小、行程短,作为负极材料在大倍率充放电时极化作用较小

      来源:高工锂电技术与应用2017-07-24

      锂电池的电池在正极材料表面的充放电过程是当电池放电时候,处于孔中的锂离子进入正极活性物质中,如果电流加大则极化增加,放电困难,这样电子间的导电性就较差,光靠活性物质本省的导电性是远远不够的,为了保证电极有良好的充放电性能

      来源:中科院深圳先进院2017-07-21

      基于上述考虑,唐永炳研究员及其团队成员蒋春磊、方月等人提出了一种新型的一体化柔性电池结构设计理念,并成功研发出具有超快充放电性能的一体化柔性双离子电池。...能量密度和充放电倍率性能是锂离子电池的两大关键性能指标,如何在保持高能量密度的同时有效提高倍率性能,是当今锂离子电池技术所面临的一大挑战。

      来源:锂电大数据2017-07-10

      碳纳米管碳纳米管是一种石墨化结构的碳材料,自身具有优良的导电性能,同时由于其脱嵌锂时深度小、行程短,作为负极材料在大倍率充放电时极化作用较小,可提高电池的大倍率充放电性能

      来源:电池中国网2017-06-23

      第六,超级复合电极高碳含量的介入,使电极具有比传统铅蓄电池有更好的低温启动能力、充电接受能力和大电流充放电性能。...相比普通的铅蓄电池,铅炭电池具有充放电快,循环寿命高,性价比高,使用安全等优势,可广泛应用在各种新能源及节能领域。

      来源:百家号/开车看世界2017-06-16

      一、低温放电性能更好我国幅员辽阔,气候复杂,从最北端的东北三省到最南端的海南诸岛温度变化非常丰富。...这样的温度区间显然适合低温性能更佳的三元锂电池。而注重耐高温性能的磷酸铁锂电池在北京的冬季会显得有些乏力。相对25℃容量是指不同温度条件下放电容量与25℃时放电容量的比值。

      来源:北极星储能网2017-06-15

      铅碳电池也发挥了铅酸电池的比能量优势,且良好的充放电性能,可在90分钟内充满电(铅酸电池若这样充、放,寿命只有不到30次)。而且由于加了碳(石墨烯),阻止了负极硫酸盐化现象,改善了电池失效。...技术特点五:深循环性能突出炭电池80%dod的循环寿命是常规电池的3倍。

      来源:电子发烧友网2017-06-14

      ,为了保证电极有良好的充放电性能,在极片制作时通常加入一定量的导电剂,在活性物质之间与集流体起到收集微电流的作用。...,为了保证电极有良好的充放电性能,在极片制作时通常加入一定量的导电剂,在活性物质之间与集流体起到收集微电流的作用。

      来源:徐云飞20172017-06-12

      正极的研究方向集中在降低正极的界面阻抗,提高高倍率放电性能,方式如原位表面修饰等。...图3:固态锂电池性能优势突出数据来源:《储能科学与技术》,国泰君安证券研究3)循环性能增强:液态电解质在充放电过程中可与锂离子发生不可逆反应,形成固体电解质界面膜(sei),会导致活性物质和电解质的损失

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