北极星
      北极星为您找到“电解液保持能力”相关结果435
      产业化锂离子电池80℃高温存储研究

      来源:清新电源2018-04-08

      但是在此之后,加有添加剂的电池与加入标准电解液的电池相比具有更明显的电压降,储存在工业电解液中的电池的附加电压降很可能与添加剂混合物中的不同溶剂有关,因为使用的添加剂与工业电解也的配方类似。

      物尽其用:(002)晶面侧边富集MoS2纳米带作为高效锂离子负极材料

      来源:能源学人2018-04-02

      然而,已报道的阵列结构中,例如生长在石墨烯片上的硫化钼结构,其(002)晶面依然大面积的暴露于电解液中,而具有更高反应活性的(002)侧边(即有利于离子插层的方向)较少,致使其不能有效地发挥其结构优势。...氧化钼纳米带薄膜原位硫化作用在管式炉中进行,加热硫粉并在通氢气(10 sccm)下保持温度为300-1000℃小时。

      来源:茂捷半导体2018-03-28

      他使用稀硫酸作电解液,解决了电池极化问题,制造出第一个不极化,能保持平衡电流的锌─铜电池,又称丹尼尔电池。...镍氢电池镍氢(ni/mh)电池具有良好的耐过充、过放能力,不存在重金属污染问题,而且在工作过程中不会出现电解液增减现象,可以实现密封设计、免维护。

      固硫新技术助推高性能锂硫电池的发展

      来源:X-MOL2018-03-19

      目前锂硫电池仍面临着不小的挑战,其中最关键的问题在于电池充放电过程中产生易溶解于电解液的中间产物多硫化物。...因此,如何减少硫在电解液中的损失实现有效固硫,如何设计出高载量的硫正极以提高比能量,成为目前实际应用过程中亟待解决的关键难题。

      MoS2-on-MXene异质结构作为高性能锂电负极

      来源:能源学人2018-03-09

      mo2tic2tx@500c更好的倍率性能可以归功于材料更开放的结构,有利于电解液的浸润性。...同时,作者通过第一性原理分析发现,在锂离子嵌入和转化反应过程中,mos2-on-mxene异质结构表现对li和中间产物li2s更好的吸附能力,从而增强材料的比容量和循环稳定性。

      来源:MaterialsViews2018-02-27

      作为一种在碱性电解液中很有希望的超级电容器电极材料,氢氧化镍(ni(oh)2)由于相变通常表现出一对明显分开的法拉第氧化还原峰,所以它在过去几十年里被广泛地报道为一种超级电容器的赝电容材料。...同时,其还具有相当高的循环容量和长循环寿命:在20 a g-1下能保持10,000次循环的长循环寿命。

      半年投入6.7亿 宁德时代的研发实力究竟有多强?

      来源:高工锂电2018-02-26

      其中电芯和pack各占据5项、电解液2项、负极材料和检测各占1项。...此外,宁德时代在坚持依靠自主研发、技术创新的基础上,开展对外研发合作,与高校、研究所开展产学研联合对外合作交流,充分吸收高等院校、研究院所的科技力量和研究成果,提升科技成果的产业转化能力

      解析磷酸铁锂在快充市场的现状与发展

      来源:锂电大数据2018-02-22

      在负极材料方面,沃特码也是采用粒径更小的人造石墨进行碳包覆:小粒径有利于锂离子的脱离和嵌入;碳包覆能对电池的循环寿命进行优化改善;微孔的碳结构有利于电解液的吸附和保液从而起到改善循环寿命的作用。

      分析:锂电池过充电、过放电、短路保护电路详解

      来源:锂电联盟会长2018-02-07

      在所有的环境因素中,温度对电池的充放电性能影响最大,在电极/电解液界面上的电化学反应与环境温度有关,电极/电解液界面被视为电池的心脏。...自放电又称荷电保持能力,它是指在开路状态下,电池储存的电量在一定环境条件下的保持能力。一般而言,自放电主要受制造工艺,材料,储存条件的影响自放电是衡量电池性能的主要参数之一。

      如何提高<mark>电解液</mark>对极片的浸润效果?

      来源:锂电派2018-02-06

      (3)添加电解液浸润剂通常采用的电解液为有机溶剂,极片为无机材料,吸收电解液能力较弱。在电解液中加入外加剂也能够改善电解液的浸润。

      中国锂电池行业消费结构分析及市场供需预测

      来源:中国产业信息网2018-01-23

      锂电池上游产业主要包括锂原材料、正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及生 产设备等。...在锂电池生产成本构成中,各种材料占比各有不同,其中,正极材料占比 20%~ 25%,毛利率 10%~15%;负极材料占比 5%~12%,毛利率 10%~15%;电解 液占比 15%~20%,毛利率超

      高能动力电池是怎样炼成的

      来源:科技日报2018-01-23

      夏定国强调,高能量密度锂离子动力电池的发展有待于电极材料、电解液及高安全性途径的发展,更有待于新的分析方法及电池制备技术进步。...例如,富锂化合物在电极中需要很好地分散开来,既保持在体系中60%以上的含量,又不凝结为块状。分散越均匀,可逆性越好,充放电效率越好。

      青海副省长王黎明:强化盐湖提锂的关键技术攻关 全力打造千亿元的锂电池产业基地

      来源:电力头条APP2018-01-21

      我们要加快完善新能源汽车电池的制造产业链,力争到2025年,比亚迪等生产企业的锂电池规模要达到60g瓦时,其中碳酸锂达到12万吨,正极材料达到16万吨,负极材料争取达到10万吨,电解液达到10万吨,隔膜材料达到...近年来,青海依托资源优势,加快规划引领,强化技术创新,围绕打造千亿元的锂电产业基地,全力促进锂电产业保持快速发展势头。

      技术|新模型测量出碳纳米管结构储能及海水淡化的应用特性

      来源:材料科技在线2018-01-15

      使用模型为了测试样品的频率响应,她使用了一个装有三个电极的玻璃烧杯,浸泡在电解液中。 一个电极是碳纳米管涂层的样品,另外两个用于监测电压并吸收和测量电流。...例如,在电容器中电解质中的离子必须在设备正在充电时沉积,并且随后应在电力输送时释放。 在海水淡化过程中,溶解的盐必须被收集并保持,直到净化后的水排出来为止。

      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

      通过开发和应用新型的高压电解液体系或者高压成膜添加剂来提高电极/电解液界面的稳定性是...5高电压电解液三元材料由于具有高电压窗口,受到了越来越多的关注与研究。然而,由于目前商业用的碳酸酯基电解液电化学稳定窗口低,高压正极材料至今仍未产业化。

      三元正极材料结构设计的研究进展

      来源:北京矿冶研究总院2018-01-11

      通过将三元正极材料制备成类单晶型颗粒,可以大大提高材料的颗粒强度和压实密度,电池制作过程的加工性能好,辊压不发生变形或破碎,多次循环后,能够避免一次粒子界面粉化;同时单晶型三元正极材料比表面积小,可减少材料与电解液的接触面

      锂硫二次电池研究进展及前景展望

      来源:新材料产业2018-01-05

      ,顺浓度梯度跨越隔膜向负极迁移扩散,与负极发生反应,反应产物短链多硫化锂和不溶于电解液的li2s及li2s2由于浓度梯度的作用重新扩散回正极,被氧化成长链多硫化锂。...影响充放电的工作循环;③反应中生成的中间产物多硫化锂(li2sn,1n8)导电性差,附着在电极表面影响氧化还原反应的深层次进行,使电池的循环稳定性变差;④充放电过程生成的可溶性高氧化态长链多硫化锂溶入电解液

      来源:中国国际电池展2018-01-04

      通过对新型高镍正极材料、硅碳复合负极材料以及新型电解液等高比能量电池关键技术进行深入研究和攻关,团队成功开发完成单体能量密度达260wh/kg的单体电芯,在350次充放电循环后容量保持率达到83.28%

      2017年中国锂电池隔膜行业发展现状分析及未来发展前景预测

      来源:中国产业信息网2017-12-25

      锂电池主要由正极材料、 负极材料、 电解液和隔膜四部分组成。 锂电池的原理是正极材料中的锂离子通过电解液移动到负极中, 电子则通过外电路从正极移动到负极, 从而形成电流。...因此用于动力电池上的隔膜一般会要求以下几点:1、 更高安全性, 包括受热稳定性、 电化学稳定性、 抗穿刺抗短路性能;2、 更好的一致性, 包括厚度、 孔径和孔径分布;3、 理想的孔隙率和孔隙结构;4、 更强的吸能力和较小的电阻

      来源:锂电大数据2017-12-19

      在负极材料方面,沃特码也是采用粒径更小的人造石墨进行碳包覆:小粒径有利于锂离子的脱离和嵌入;碳包覆能对电池的循环寿命进行优化改善;微孔的碳结构有利于电解液的吸附和保液从而起到改善循环寿命的作用。

      相关搜索