北极星
      北极星为您找到“电解液”相关结果5072

      来源:盖世汽车2019-04-19

      曼胡默尔研发的新型特殊薄膜将用来处理电解液制造过程中的诸多过滤步骤。这项技术进一步增加了我们的产品种类,同时也有助于搭建电动汽车所需的充电设备。我们也因此为全球可持续能量转换做出了重大贡献。”...此类电池主要由两个液体电解质罐和一个能量转换器组成,后者是由大量相邻的电池排列组成,也称为电池组。电解质溶液经泵输送通过电池组,并根据需要进行充电或放电。

      来源:皆电2019-04-17

      (来源:微信公众号“皆电”作者:黄瓜) 但这个环保也不是绝对的,毕竟动力电池里面含有大量重金属、电解液等等,如果处理不好也会污染环境。

      三星SDI负极Al2O3陶瓷涂覆18650电池低温循环及安全性表现

      来源:连线新能源2019-04-17

      图5.新鲜电池和析锂老化后电池电解液gc-ms结果对比。作者还进一步对新鲜电池和析锂老化后电池电解液成分进行了分析。...gc-ms结果显示三星sdi该款电池电解液溶剂组分主要为ec、emc和dec,电解液添加剂包含fec、succinonitrile(丁二腈)和adiponitrile(己二腈)。

      技术 | 水分含量对锂离子电池性能的影响

      来源:锂电前沿2019-04-17

      电解液的组成和痕量的添加剂对sei膜形成的电位、致密程度、电池不可逆容量损失、电池内阻等有显著的影响。而水作为电解液中一种痕量组分,对锂离子电池sei膜的形成和电池性能有一定的影响。...大家知道,固体电解质界面(俗称sei膜)是一层选择性透过膜,能使li+自由透过,而电解液分子不能透过。

      高比能长寿命锂离子电池的石墨负极选择策略

      来源:新能源Leader2019-04-16

      石墨晶体尺寸可以通过颗粒的截面图获得,从下图能够看到scmg-bh材料的石墨晶体尺寸颗粒最小,由于电解液更容易在石墨晶体片的边缘分解,因此晶体颗粒更小的scmg-bh材料会导致更多的电解液分解,从而引起电池的库伦效率偏低

      收藏 | 软包锂离子电池鼓胀原因超全总结

      来源:锂电前沿2019-04-16

      电芯进行循环充放电时,由于锂离子的嵌入和脱出、电解液对粘接剂溶胀等多个因素共同作用,膜片应力在循环过程得到释放,膨胀率增大。...(1)sei膜形成锂离子电池首次充放电过程中,电解液在石墨颗粒在固液相界面发生还原反应,形成一层覆盖于电极材料表面的钝化层(sei膜),sei膜的产生使阳极厚度显著增加,而且由于sei膜产生,导致电芯厚度增加约

      来源:高工锂电技术与应用2019-04-16

      一位隔膜企业高层表示,干法隔膜由晶区跟非晶区组成,呈纤维状,这种纤维状材料在电解液里面会发生应力降低现象,应力降低最终导致隔膜打皱。

      来源:环球网2019-04-15

      据统计数据显示,受益于新能源汽车和动力电池的市场需求持续增长,2018年锂电池四大关键材料出货量均出现不同程度的上涨,正极、负极、电解液、隔膜的同比增速分别达到28.6%、31.5%、27.4%、37.7%

      来源:我的钢铁网2019-04-15

      与此同时,公司还开发了钒电解液生产设备,包括采购2吨钒转化为电解液。目前正在不断增强转换过程。他还表示,市场对钒电解液的需求不断增大,足以在南非安装一座200万瓦时容量的设备。

      锂离子电池交流阻抗图谱详细解读

      来源:新能源Leader2019-04-12

      锂离子电池内部的反应过程主要由电子传递、li+在电解液内扩散、li+在电极表面发生电荷交换,li+在正负极活性物质内部扩散等过程构成,不同过程对于电流和电压变化的响应速度不同,我们称之为弛豫时间。...电子传递和li+在电解液内扩散的响应速度较快,弛豫时间较短,其行为更类似于纯电阻,而电荷交换过程响应速度稍慢,弛豫时间稍长,而li+在正负极活性物质中扩散过程的响应速度最慢,弛豫时间最长,因此只有在极低的频率下才能体现出来

      太阳能路灯行业再“爆雷” 电池背后深藏秘密

      来源:汉网2019-04-12

      从化学特性角度上分析电池主要化学物质由正极负极隔膜电解液等组成;而这些材料本身也是有生命周期的,以磷酸铁锂为例,循环寿命可以达2000次,所以随着循环次数的增加,它里面的化学物质发生变化,使得整个生命周期都可能存在不确定性

      让锂离子电池回收变得更高效:低温共晶熔盐法直接再生锂电池正极

      来源:学研资讯2019-04-12

      一、锂的流失:本身存在于正极材料中的锂随着电池的循环,不能完全回到正极(可由sei的形成增厚或其它原因导致),导致电池容量降低;二、表面相变:与电解液接触的材料表面更易发生相变,由原始的层状结构(layered

      来源:能见Eknower2019-04-11

      石墨烯笼载体提供优异的机械强度,并具有更高的离子电导率和质量更好的固态电解质界面,可以防止金属锂与电解液的直接接触。...(来源:微信公众号“能见eknower”作者:能者)使用冷冻电镜表征发现,石墨烯笼载体表面均匀稳定的sei界面可以防止金属锂与电解液直接接触。

      正极材料表面包覆的Al2O3能同LiPF6反应生成LiPO2F2进而提升电池性能

      来源:新能源Leader2019-04-11

      在未混入al2o3粉末条件下,常规电解液即使40 ℃和60 ℃存储一周均未检测到lipo2f2,而混有al2o3粉末的电解液在以上两温度存储一周均检测到lipo2f2的存在。...如图6所示,表面包覆al2o3与否的ncm622和nca同常规电解液混合放置后均能检测到lipo2f2,且表面包覆有al2o3的ncm622和nca同电解液混合放置后检测到的19f信号更强,表明其中的lipo2f2

      来源:电池中国网2019-04-11

      无独有偶,电解液生产商新宙邦也因深圳中韬电池破产而对坏账进行全额核销。事实上,因中小动力电池企业破产或资不抵债而造成的坏账在很多上游锂电材料或设备企业并不鲜见。

      北理工制备出钠离子电池负极材料——硫氮共掺杂的介孔中空碳球

      来源:北京理工大学2019-04-11

      该研究表明:1.薄壁中空球形结构,有利于离子和电子传导,能够缓冲充放电过程中的体积变化,碳球表面的介孔结构,能够促进电解液的扩散及碳球内表面的利用,较高的比表面积可以确保表面电容过程控制的快速钠储存。

      2019年中国锂电池产业竞争格局全局观

      来源:前瞻产业研究院2019-04-11

      锂电池的上游原材料主要包括镍钴锰、锂矿和石墨矿,由此构成正负极材料、电解液、电极基材、隔膜等;中游则是将正负极材料、电解液、电极基材、隔膜组装成电芯后进行制造和封装;下游是锂电池的应用领域。

      来源:高工锂电2019-04-11

      产品进展方面,新宙邦在高镍正极材料、磷酸铁锂、钴酸锂、三元材料动力电池电解液、锂离子电池电解液添加剂等重点项目研发工作稳步推进。...,继续扩大对重点优质客户的市场份额;另外公司将不断深化产业链布局,构造以电解液和氟化学品为核心的一体化精细化学品平台。

      来源:能源评论·首席能源观2019-04-10

      对此,中国科学院青岛生物能源与过程研究所副研究员董衫木表示,目前液态锂电池选择使用的液态有机电解液易燃易爆,用固态电解质代替液态电解液,是公认可以提升锂电池安全性能最为有效的方法之一。

      2019年3月动力电池总装机量top20:桑顿跃升第九  环比暴增473%

      来源:起点锂电大数据2019-04-10

      3月13日,宁乡高新区与多氟多举行“年产5万吨电解液”项目签约仪式。...该项目总投资10亿元,计划采用全自动生产线,车间无人化操作和agv机器人搬运,试行远程可视化管理,将成为国内最先进的电解液生产线之一。