北极星
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      来源:中国新能源网2016-06-22

      本文综述了近年来基于导电聚合物及其与无机材料(碳材料/金属氧化物材料)复合所得电极材料在超级电容器中的应用进展,指出具有纳米结构导电聚合物材料及导电聚合物与无机纳米材料的复合是超级电容器电极材料研究的重要发展方向

      来源:纳米人微信2016-06-15

      提高颗粒导电性的通用方法有:包裹导电层或者嵌入导电基质中。对于电极而言,电子和离子的快速传输对于电池的高质量负载量至关重要。主要采...于是,研究人员设计出了具有空心壳层的s@tio2,s@聚合物等yolk-shell结构,或者其他限域结构,有效解决了体积膨胀造成的聚合硫化物泄露以及粉化的问题。

      来源:中国新能源网2016-06-15

      本文综述了用于制备超级电容器的三类电极材料:碳材料、金属氧化物材料和导电聚合物材料的研究进展。...目前用作超级电容器电极的材料主要有三类:碳材料、金属氧化物材料和导电聚合物材料。2碳材料碳是最早被用来制造超级电容器的电极材料。从1954年beck发表的相关专利以来,至今已经有半个世纪的发展历史了。

      来源:第一电动网2016-06-13

      电解液通常是溶解有六氟磷酸锂的碳酸酯类溶剂,聚合物的则使用凝胶状电解液,目前国内最大生产电解液的厂家是以多氟多(002407)为代表的一类厂家。...由于电解液存在的导电性,使得铅酸电池存在自放电和充电的时候不允许大电流充电,所以一般铅酸电池的充电都限制在0.3c以下。

      来源:中国新能源网2016-06-12

      超级电容如果按储能机理主要分为三类:①由碳电极和电解液界面上电荷分离产生的双电层电容;②采用金属氧化物作为电极,在电极表面和体相发生氧化还原反应而产生可逆化学吸附的法拉第电容;③由导电聚合物作为电极而发生氧化还原反应的电容

      来源:锂电池技术微信2016-06-06

      2、负极材料与导电性高分子锂电池具有相容性,可以达到与聚合物锂电池一样的性能效果。3、高倍率充放电性能稳定,在1c条件下,充放电1万次后有望保持90%以上的容量。...eamex在采用这种负极材料时是与导电性高分子膜正极材料匹配使用的,在这种环境下,负极材料表现了以下优秀性能:1、材料防水防氧化效果好,锂离子在正负极间运动时,不会在穿过电解液的过程中产生锂枝晶,预防了锂枝晶穿透隔膜而出现内部短路

      来源:西安交通大学电动车研究开发中心2016-06-06

      超级电容按储能机理主要分为三类:①由碳电极和电解液界面上电荷分离产生的双电层电容;②采用金属氧化物作为电极,在电极表面和体相发生氧化还原反应而产生可逆化学吸附的法拉第电容;③由导电聚合物作为电极而发生氧化还原反应的电容

      来源:中国新能源网2016-06-03

      该碳电极主要是由高比表面积的活性炭颗粒制得,以硫酸或到导电型的固体电解质作为电解液,在其使用电位范围内,充电时可得到很大的界面双电层电容。...针对提高混合型超级电容器能量密度的工作主要集中在采用具有氧化还原活性的材料与活性炭组成不对称超级电容器,比如:活性炭/niooh(feooh),活性炭/石墨,活性炭/金属氧化物以及活性炭/聚合物等混合超级电容器

      来源:元琛科技2016-05-26

      peter等研究了用电晕放电、摩擦起电及静电纺丝三种充电技术给不同聚合物类型的纤维或织物充电。...通过观测充电时传导电流的变化,可以分析充电过程中的电荷积聚过程,以及不同的充电电压和充电温度对传导电流的影响。

      来源:中国新能源网2016-05-26

      胶体聚合物电解质既可用于锂离子电池的电解质,又可以起隔膜的作用,但是由于其力学性能较差、制备工艺较复杂或常温导电性差难于实用化,且胶体聚合物电解质在本质上是热力学不稳定体系,在敞开的环境中或长时间保存,

      来源:第一电动网2016-05-25

      但是聚合物固体电解质的导电性与温度的关系很大,需要一个加热元器件,温度升高后,导电性变好,升高温度需要消耗能量,这样导致整体pack的有效能量密度显著下降。...在电池的充放电过程中,离子导电性起关键作用,对电池的容量发挥,循环充放电性能,功率等特性有显著影响。梁成都博士说:固体电解质大概分为三类,一是聚合物,二是氧化物、磷酸盐,三是硫化物。

      来源:储能科学与技术2016-05-23

      赝电容超级电容器的研究主要集中在过渡金属氧化物复合材料、导电聚合物复合材料和杂质原子掺杂碳材料等三个方面。非对称超级电容器包括水系非对称超级电容器和有机系非对称超级电容器两个方面的研究。

      来源:中国科学院山西煤炭化学研究所2016-05-11

      经进一步表面化学反应,可被非金属杂原子修饰,从而实现其酸碱性调控与电子改性,为电化学储能带来全新的表/界面性能;最后,依托其典型二维碳原子sp2共轭结构和表面缺陷锚接作用,石墨烯也可成为纳米氧化物、硅负极颗粒、导电聚合物等电化学活性材料的优质载体

      来源:中德睿企业管理咨询微信2016-05-10

      这样正负极材料体系、隔膜品种、导电剂、电解液、极耳、外壳等材料及规格和制造工艺、参数的选择、工装夹具的设计必须在满足客户要求的情况下,选择更适合本公司制造的方法、材料、工艺、工装夹具。...消费电子的配套电池以手机、平板、电脑为主,其发展趋势是铝壳电池快速萎缩、聚合物电池高速发展,产品向明星机、旗舰机的方向发展,客户集中度也越来越高,手机市场份额基本集中在苹果、三星、华为、小米、vivo、

      来源:知识自动化2016-05-06

      如何在确保材料导电能力、并且保证能量链不易损坏(给设备输血的脐带不断裂)的情况下,还能够降低整体成本?...和普通的能量链不同的是:它将高性能的聚合物材料与传感器集成在一起,使得每条链都可以发出信号,及时报告其损坏情况。

      来源:材料牛2016-04-22

      基于此,清华大学研究者设计了一种以非堆叠式的石墨烯为导电基体,在石墨烯上沉淀纳米锂金属层作为新型的负极。研究发现,该锂金属负极具有较高的库伦效率(93%)和超高的循环稳定性。...由于涂覆有高弹性聚合物,该电极具有良好的弹性应变性能和自我修复功能,最大可以承受400%的形变,在25%的形变量内做拉伸-释放实验,可以达到1000次循环后无损害。

      来源:材料人2016-04-13

      文章同时指出减少一些不必要的材料,如集电器或者聚合物粘结剂,从而产生高效的轻质电池。...针对以上问题,阳极复合材料能解决这些不足,以石墨烯为代表的基底复合型阳极材料,具有高导电性,高机械强度,与锂活性成分连接能力强,锂离子传输快等优点,但缺点有以下几个方面:1、总电容电势存在局限性。

      来源:unima新材网2016-04-05

      隔膜材质是不导电的,其物理化学性质对电池的性能有很大的影响。电池的种类不同,采用的隔膜也不同。...具有硬弹性的聚合物膜经过拉伸环节之后发生片晶之间的分离而形成狭缝状微孔,再经过热定型制得微孔膜。该工艺对过程精密控制要求高,尤其是拉伸温度高于聚合物的玻璃化温度而低于聚合物的结晶温度。

      来源:知乎2016-03-22

      石墨烯聚合物材料电池其储电量是无法达到目前市场最好产品的三倍,以特斯拉汽车使用日本松下电池18650电池为基准之电容量为3.4ah,电池电容量需包含各材料组合而成,以目前正极最佳材料与石墨烯搭配也无法达到...第二,石墨烯在锂离子电池最可能发挥作用的领域只有两个:直接用于负极材料和用于导电添加剂吗?答:太早下定论。下面会告诉大家目前的制约因素,及该怎么突破。

      来源:中国民商2016-02-24

      导电优势这个组合的聚合物薄膜能够在室温条件下达到的高导电率。最重要的是,当达到转折温度时,导电率能够在1秒之内降低7-8个数量级,在室温下自然恢复工作。

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