北极星
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      看新型电解液添加剂如何“一箭双雕”

      来源:电化学前沿2018-04-10

      研究人员引入对正负极具有双重修饰作用的电解液添加剂lifmdfb,在fec的辅助下,改善了基于富锂正极和硅碳负极的全电池的电化学性能。...电池性能的提升得益于lifmdfb诱导生成的正极保护层防止了富锂材料的晶间裂纹的生成及由层状向尖晶石相的不可逆转变,同时lifmdfb+fec诱导生成的负极sei膜有效抑制了硅的体积膨胀。

      解密锂离子电池中碳酸丙烯酯(PC)和碳酸乙烯酯(EC)的差异

      来源:材料牛2018-04-09

      电解液中离子溶剂化层对其电化学行为的影响(a) 电喷雾电离质谱法测试离子化层结构(b) 电解液中溶剂比例对其电化学性能的影响(c) 离子化层结构中ec的含量与电解液中ec溶剂含量比例的关系图3.

      研究探索聚集电解质体系 打造无碳酸锂的锂空气电池

      来源:材料牛2018-04-09

      图4 li-o2/co2电池的电化学性能(a,b)特定litfsi/dmso摩尔比(1:3,摩尔比)电解质的li-o2/co2电池(1:1,体积比)的恒电流电压曲线。...更重要的是,这不仅弥补了掺入co2的li-o2电化学的固有缺陷,而且为更实用的锂空气电池系统铺平了道路。文献链接:a li2co3-free li-o2/co

      涂布量提升5倍:仿生技术助力超厚LCO电极 提升锂离子电池能量密度!

      来源:新能源Leader2018-04-08

      总的来说,俞书宏团队开发的仿生结构lco电极对于改善超厚电极的电化学性能具有重要意义,但是这一技术仍然需要进一步优化,包括制备工艺和电极的电化学性能,以提升其实用性。...为了验证垂直导管结构的lco电极的电化学性能,俞书宏团队利用上述电极制备了扣式电池测试了电化学性能,下图a为0.05c充电到4.25v后,不同倍率放电的测试结果,从结果来看,传统工艺的lco电极随着倍率的提高

      人造活性物SEI膜高效抑制金属枝晶生成

      来源:能源学人2018-04-08

      更深一步的,作者还制备了sn-na负极,并组装了对称钠电池(sn-na/sn-na)测试其电化学性能,结果表明这种电池可以稳定稳定循环1700小时,并且表现出极小的充放电电位差,解决了长久以来困扰研究者们的钠枝晶问题

      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

      这种晶体排列方向不仅是有利于锂钠离子插层的结构,而且暴露出高密度的硫化钼的电化学活性位点。图2. 不同样品的钠离子储存的电化学性能测试。...通过比较不同温度下(300,500,700,1000 ℃)转化的mos2纳米带及非定向排列的m-mos2纳米片的电化学性能,得出以下结论:1) mos2纳米带的综合性能优于非定向排列的m-mos2纳米片

      干货|锂离子电池材料测试技术大梳理

      来源:材料牛2018-03-30

      如图1b所示,二氧化钛纤维具有的特殊网状结构能提供良好的电化学性能。...近年来,国家对新能源产业大力扶持,国内外许多相关的企业和研究所加大投入,不断研究新材料提高锂电池的各方面性能。而锂电材料及相关的全电池、半电池、电池组被投产应用之前需要经过一系列的检测。

      西北工业大学Nano Letters:多孔介质中锂枝晶生长抑制机理

      来源:材料牛2018-03-30

      b, d, f) 中的生长模拟图2 引入-si3n4亚微米线膜的铜箔(a, c, d, g, h)和普通铜箔(b, e, f, i, j)上li沉积形貌图3 引入-si3n4亚微米线膜的铜箔和普通铜箔电化学性能对比图

      告别Li2CO3:基于过氧化放电产物的Li-O2/CO2电池

      来源:能源学人2018-03-29

      基于过氧化产物(c2o62-)的li-o2/co2电池电化学性能。无论是在不同倍率(a)、电压截至(b)、容量截至(c-d)的电化学性能表征中,这样新型的电池体系展现出良好的循环稳定性。...随之而来的是充电过程中,分解li2co3所需的高电位会进一步导致包括电解液和电极在内的其他电池组份的电化学氧化分解。

      浇筑-退火法制备钠硫全固态电池正极材料

      来源:能源学人2018-03-29

      浇筑-退火法制备的na2s/na3ps4/c复合材料与传统的球磨法制备的材料的充放电性能对比作者同时对比测试了不同制备条件下的全固态电池的倍率性能和阻抗性能来进一步研究其储能机理,并给出其表现出优异电化学性能的可能原因

      锂离子电池硅碳负极材料的制备与应用

      来源:锂电联盟会长2018-03-29

      摘 要: 本文对锂离子电池中硅碳负极材料的纳米结构、掺杂改性以及三元复合材料的电化学性能及相关机理进行了总结,目的是研究不同改性方法对硅碳负极材料的电化学性能的影响,以找到较为优异的硅碳负极改性方法.经过对比我们发现

      深圳先进院研发出一种高效低成本锌离子混合超级电容器

      来源:深圳先进技术研究院2018-03-29

      经过系统优化后,这种锌离子混合超级电容器获得了优异的电化学性能:1725w/kg的功率密度下,能量密度高于52wh/kg;并且22000次循环后,容量保持率高于91%。...目前广泛使用的锂离子电池是一种优异的电化学储能技术,但锂资源的储量非常有限,且分布极为不均,导致锂离子电池的成本高昂,且回收困难,限制了其在大规模储能领域的广泛应用。

      华中科大构建新型高电压长寿命“摇椅型”水系锌离子电池

      来源:材料人2018-03-28

      ;d)cff-zn//n3vpf@c电池结构和机理示意图;图2 电池电化学性能表征a)cff-zn//n3vpf@c电池的倍率容量性能;b)cff-zn//n3vpf@c电池的不同倍率下的充放电曲线;c

      机械压力对锂离子电池<mark>电化学性能</mark>的影响

      来源:新能源Leader2018-03-28

      由于机械压力会对多孔材料的孔隙率和迂曲度产生一定的影响,因此机械压力会影响li+在正负极和隔膜中的扩散速度,进而影响锂离子电池的电化学性能,这一点我们在文章《大力出奇迹?...机械-电化学模型还原压力对锂离子电池电性能的影响》中做了详细的讨论。

      <mark>电化学</mark>沉积制备MnO2/PEDOT-PSS复合材料及其电容特性研究

      来源:储能科学与技术2018-03-27

      通过电化学方法在泡沫镍基底上电沉积mno2,然后在其表面原位电聚合导电高分子pedot-pss,形成复合结构材料,并研究不同聚合时间包覆的导电高分子层对复合电极电化学性能的影响。...(a~b)mno2;(c~d)p-mno2-2 图6 pedot-pss/mno2@nf复合材料电极的电化学性能图。

      以高富锂Li2NiO2/活性炭为正极的锂离子电容器<mark>电化学性能</mark>研究

      来源:储能科学与技术2018-03-27

      、不同li2nio2添加量对锂离子电容器样品的电化学性能影响。...2.2 不同lno添加量的影响为探讨不同lno添加量对锂离子电容器电化学性能的影响情况。

      2018年度国家科技奖提名出炉!锂电行业提名项目一览

      来源:材料人及国家科学技术奖励工作办公室2018-03-26

      本项目通过将界面结构与一维纳米材料相结合,发展了具有高性能的电极材料的制备方法,揭示了一维纳米结构的金属/金属氧化物界面、金属氧化物/金属氧化物界面结构等与电化学性能的关系,为提高电极材料中的活性物种和电子传输速率开辟了新思路

      来源:材料人2018-03-26

      图2. li | lifepo4纽扣及软包电池的电化学性能li | lifepo4纽扣及软包电池在ec/dec或fec/lino3电解液中的电化学性能。...d) li | lifepo4纽扣电池的电化学阻抗谱(eis)。e) li | lifepo4纽扣电池在10℃时,不同倍率下的比容量和库仑效率。

      干货|锂电池正极材料研究报告

      来源:锂电联盟会长2018-03-26

      90年代中后期,众多学者发现采用元素掺杂可有效地改善锰酸锂的高温循环,尤其铝(al)的掺杂对锰酸锂高温电化学性能的改善最为有效,由此也推动了锰酸锂产业化的进程。...(三)、磷酸铁锂20世纪90年代,由于被认为是电子绝缘体以及脱嵌锂过程中的两相反应导致锂离子扩散速度等原因而没有受到重视,但从21世纪初,部分学者利用碳包覆技术改善了它的电化学性能后,该材料成为锂离子电池正极材料研发的热点和重点

      来源:锂电大数据2018-03-26

      镍钴锰材料能量密度高,电化学性能稳定,具备高容量、低成本等优势,未来将逐步替代磷酸铁锂和普通三元电池。...在政策和市场双驱动下,动力电池必然向着高能量密度、高循环性能、高安全性能等方向发展,这就需要研究机构和企业在正极材料、负极材料、电解液方面做出改进。

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