北极星
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      填补国内空白 中天科技率先研发出最新一代的高电压超级电容器技术

      来源:北极星储能网2018-05-28

      想要做出更高水平的超级电容器,提高电压窗口,采用新的电解液系统、新的电极材料及新的集流体材料,是最主要的解决思路。...这项超级电容器技术是电容领域的一个全新突破,它做到了三个打破:基于石墨烯-离子液体-铝基泡沫集流体的技术路线是全新的,打破了传统技术路线;开发出的丁内酯-emibf4电解液配方使超级电容器的工作温度可低至

      来源:北极星储能网2018-05-23

      超级电容器类似于普通电解电容,都有一个正极和一个负极,两个电极之间有一层隔膜,在正负极和隔膜之间以电解液填充,可看出多孔化电极有更多的表面积去吸附电解液的电荷,因此容量可以达到很大。

      来源:高工锂电网2018-05-18

      2014年东京大学的山田淳夫教授等人使用高浓度电解液,将电池充电时间降到通常锂离子电池的1/3并取得成功。...高校/机构2011年东工大的菅野了次教授等人与丰田汽车等共同开发了新的固态电解质,后续通过改变元素种类推进材料改进,2016年,该固态电解质的离子电导率超有机电解液2倍以上,电池功率密度超3倍。

      电芯密度达250Wh/kg 零跑搭载比克电池

      来源:汽车之家2018-05-17

      据官方介绍,比克3.0高能芯通过引入硅系负极材料、高镍正极材料,以及专门开发的电解液,其能量密度高达近250wh/kg,可实现500公里超长续航里程。支持3000次深度循环,并具良好的高低温放电性能。

      来源:易车2018-04-27

      铅酸电池纯电动汽车最早使用的是铅酸电池,铅及其氧化物制成作为电极材料,硫酸溶液作为电解液,这是现在大部分电动自行车的动力源,低成本是其最大的优势。...镍氢电池镍氢电池与我们的日常生活很近,从早期的随声听到现在的充电牙刷等小型电器很常见,正极为镍氢的化合物,负极为金属氢化物,其能量密度、充放电次数相比铅酸电池有不小的提升,并且电解液不可燃、安全性有保障

      来源:高工锂电技术与应用2018-04-27

      涂布固态电解质纤维的隔膜电解液电解液对于快充锂离子电池的性能影响很大。...具体的充电过程中,外电压加载在电池的两极,锂离子从正极材料中脱嵌,进入电解液中,同时产生多余电子通过正极集流体,经外部电路向负极运动;锂离子在电解液中从正极向负极运动,穿过隔膜到达负极;经过负极表面的sei

      干货|如何设计提高电池电芯的容量密度?

      来源:电池材料2018-04-17

      ⑤选择搭配性能更优的材料体系:单一的好正极、好负极与好电解液搭配在一起,并不能保证做出好电池。...②稳定分容房的温度:温度对电芯分容容量的影响颇大,低温可能造成将容量本合格的电芯作为低容而转到二次分容从而浪费资源,高温则可能将容量较差的电芯作为合格品出货。

      商业锂离子电池研究:致命凶手之锂沉积副反应

      来源:清新电源2018-04-11

      从活化能的角度看(图2e),溶剂化锂离子在电解液中扩散时需要克服的活化能可以忽略不计,而溶剂化锂离子在去溶剂化、扩散穿过sei膜及电荷转移过程中需要克服的活化能却最高。...这已被低温下石墨负极电位更负的实验观测结果所验证。此外,低温条件下的电荷转移与固相扩散也更慢,负极表面沉积的金属锂与电解质之间的反应速率也会下降。6.

      屡屡反转的铅电池正迎估值回升 行业王者天能动力潜力依旧

      来源:港股挖掘机2018-04-10

      就成本上看,铅酸电池无论是电极材料,电解液还是装配环境要求等都远远低于锂离子电池,拥有非常强的成本优势。...而铅电池优异的大电流性能意味着其安全性能极高,即便发生意外,由于铅酸电池正负极材料都是铅化合物,电解液是硫酸溶液,三者都不易燃,只能是导致周围的零部件燃烧。

      锂电池正极材料你到底懂多少?

      来源:雪球2018-04-08

      并且三元锂材料的化学反映更加剧烈,会释放氧分子,在高温作用下电解液迅速燃烧,发生连锁反应。说简单点,就是三元锂材料比磷酸铁锂材料更容易着火。...不过,磷酸铁锂电池有一个致命性的缺点,那就是低温性能较差,即使将其纳米化和碳包覆也没有解决这一问题。

      动力电池管理系统需要实现哪些功能?

      来源:动力电池技术2018-04-04

      过低的电压或者过放电,会导致电解液分解并产生可燃气体进而导致潜在安全风险。...电池组本身故障是指过压(过充)、欠压(过放)、过电流、超高温、内短路故障、接头松动、电解液泄漏、绝缘降低等。4)电池安全控制与报警。包括热系统控制、高压电安全控制。

      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。...最后,作者也通过机理分析发现,基于这种结构的赝电容行为可以提高锂离子和钠离子嵌入和脱出过程中电荷转移速率,有助于提高材料的倍率性能循环稳定性和高-低温循环性能。

      来源:材料人2018-03-26

      该新型电解液在纽扣电池和软包电池中均展现出高库伦效率和长循环寿命的特性,锂金属电池稳定性显著增强。同时,该新型电解液在高低温条件下仍可保持稳定循环性能,具有较宽的工作温度窗口。

      锂电池全行业企业大盘点

      来源:粉体网2018-03-19

      添加剂:成膜添加剂、导电添加剂、阻燃添加剂、过充保护添加剂、控制电解液中h2o和hf含量的添加剂、改善低温性能的添加剂、多功能添加剂。...中国锂电池电芯销售额top40企业电解液电解液主要由三部分构成:溶剂:环状碳酸酯(pc、ec);链状碳酸酯(dec、dmc、emc);羧酸酯类(mf、ma、ea、ma、mp等)。

      动力电池热管理设计:循序渐进和不可忽略的关键元素

      来源:平全文2018-03-19

      如某品牌方形电池,45ah,由23片正极片+24负极片+n片隔膜+若干电解液组成。...我们先看看相关材料热导率(导热系数)如图:正极材料负极材料隔膜电解液铝铜镍红砖热导率1.58w/m2.k1.040.33440.45236398810.49(注:表中数据因测试方法可能会有出入,仅做参考

      解析|全固态锂电池的技术难点和挑战

      来源:储能科学与技术2018-03-12

      (1)sei膜持续生长由于sei膜生长的不致密且正负极材料在循环过程中存在较大的体积膨胀收缩,sei膜部分成分可以溶解在电解液里,导致正负极表面的sei膜持续生长,引起活性锂的减少,电解液持续耗尽,内阻

      延伸超级电容用离子液体型<mark>电解液</mark>的<mark>低温</mark>性能

      来源:能源学人2018-03-09

      图1 新型电解液低温性能新型电解液呈现优异的理化特性,与离子间的微观作用相关加入gbl后,离子液体的熔点消失(图2a)。...目前商用双电层电容采用有机电解液,工作电压在2.5至3v之间,使用温度为-40~65 ℃。相对而言,超级电容的低温性能,比锂离子电池的低温性能出色许多。

      干货 | 锂离子动力电池及其关键材料的发展趋势

      来源:中国科学.化学2018-03-09

      正极材料、负极材料、隔膜和电解液构成锂离子电池的4种关键材料.3.1 正极材料锰酸锂(lmo)的优势是原料成本低、合成工艺简单、热稳定性好、倍率性能和低温性能优越, 但由于存在jahn-teller效应及钝化层的形成

      来源:科技日报2018-03-07

      夏永姚说:乙酸乙酯电解液和有机高分子电极让可充电电池在零下70摄氏度的极低温条件下工作。新电池的材料充足、便宜且环保,他预计这种材料的价格只有传统锂电池电极材料的约三分之一。...还一种思路,琢磨电池的心脏电极/电解液界面。在所有的环境因素中,温度对电池的充放电性能影响最大。

      中国科学家发明可在-70℃使用的锂电池

      来源:新华网2018-03-01

      电解液是离子在两个电极间移动的化学介质,但在低温条件下电解液和电极交界处的电化学反应难以持续。...夏永姚说:乙酸乙酯电解液和有机高分子电极让可充电电池在零下70摄氏度的极低温条件下工作。传统锂电池在零下20摄氏度时性能只有其最优水平的50%,零下40摄氏度时只有最优水平的12%。

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