北极星
      北极星为您找到“集流体”相关结果418

      来源:电子发烧友网2017-06-14

      处于孔中的锂离子进入正极活性物质中,如果电流加大则极化增加,放电困难,这样电子间的导电性就较差,光靠活性物质本省的导电性是远远不够的,为了保证电极有良好的充放电性能,在极片制作时通常加入一定量的导电剂,在活性物质之间与集流体起到收集微电流的作用

      来源:烯碳资讯2017-05-18

      超级电容器是由电极材料、集流体、隔膜、电解液组成,而柔性超级电容器是由柔性基底、电极材料、固态电解质组成。其中电极材料可同时起到储存能量和集流体的作用,固态电解质可同时起到电解质和隔膜的作用。

      来源:第一电动网2017-05-09

      锂电池电极是一种颗粒组成的涂层,均匀的涂敷在金属集流体上。

      来源:第一电动2017-05-02

      粘结剂迁移是电极制造过程中不期望发生的,局部富集必然导致其他区域量减少,比如涂层和集流体界面粘结剂减少会导致涂层结合强度低。...锂电池电极是一种颗粒组成的涂层,电极制备过程中,均匀的湿浆料涂敷在金属集流体上,然后通过干燥去除湿涂层中的溶剂。电极浆料往往需要加入聚合物粘结剂或者分散剂,以及炭黑等导电剂。

      石墨烯基材料应用于电化学储能:机遇与挑战

      来源:爱思唯尔2017-04-28

      使用石墨烯及其组件可以制备出具有高度柔韧性的集流体,为我们提供了一种取代脆性金属集流体的方法。此外,利用石墨烯还能制备出集成柔性电极,有助于解决在反复弯曲过程中集流体活性材料分离的问题。

      硅基锂离子电池负极材料的研究进展及应用前景

      来源:搜狐汽车2017-04-21

      硅是目前已知比容量(4200mah/g)最高的锂离子电池负极材料,但由于其巨大的体积效应(300%),硅电极材料在充放电过程中会粉化而从集流体上剥落,使得活性物质与活性物质、活性物质与集流体之间失去电接触

      锂离子电池正极嵌锂均匀性分析

      来源:新能源Leader2017-04-20

      扣式电池的上盖开了一个1/8英尺的孔,采用mgo进行了覆盖,并采用环氧树脂进行了密封,在mgo窗口上利用电子束蒸镀了一层300nm厚的al作为正极集流体(mgo窗口中央2mm微孔没有蒸镀al),然后在这层

      来源:船电技术2017-04-19

      然而,硅电极在充放电过程中会发生循环性能下降和容量衰减,主要有两大原因:硅与锂生成li4.4si合金时,体积膨胀高达320%,巨大的体积变化易导致活性物质从集流体中脱落,从而降低与集流体间的电接触,石墨邦

      【技术】钒液流电池安全性探讨

      来源:新能源Leader2017-04-14

      传统的储能电池正负极活性物质都是固定在电极集流体之上,或者电池内部的,但是液流电池将正负极活性物质直接存储在电池的外部的“正负极储料筒”中,在放电的时候溶液状态的正负极活性物质分别进入到液流电池“主体”...我们可以通过增加正负极储料筒的体积,减少液流电池的正负极集流体等结构占整个电池的比例,提高电池的比能量,此外还可以通过快速更换正负极活性物质溶液的方式,实现电池的快速“充电”,就像汽车加油一样方便,因此仅从这一点来说

      来源:中国科学报2017-04-13

      该电池直接采用锡箔同时作为电池负极和集流体,石墨作为正极;电解液采用廉价易得的六氟磷酸钠作为钠盐电解质溶于有机溶剂中。该新型电池具有超出预期的能量密度和较长的循环寿命,并且大幅降低了电池的生产成本。

      【干货】锂电池干货系列之硅基锂离子电池负极材料

      来源:新能源前线2017-04-07

      硅是目前已知比容量(4200mah/g)最高的锂离子电池负极材料,但由于其巨大的体积效应(300%),硅电极材料在充放电过程中会粉化而从集流体上剥落,使得活性物质与活性物质、活性物质与集流体之间失去电接触

      来源:中国科学报2017-04-06

      电解液离子可沿着站立石墨烯平面无障碍快速移动,有效缩短了电解液离子路径,同时,电子从石墨烯平面到集流体实现了快速传输及其存储。...与传统电极材料相比,该阵列直接生长在导电sic基底上,在电极材料与集流体之间形成较强的界面键合作用,并建立了有效的离子和电子传输通道。

      【干货】看石墨烯在锂电领域如何大展拳脚

      来源:新能源前线2017-04-05

      图2 co3o4/nmeg复合材料制备示意图为避免粘结剂、集流体的使用影响材料的导电性及容量性能,有研究者将直接生长在泡沫状石墨烯纳米模板上的mno2纳米薄片制成电极,用作锂电负极。

      来源:高工锂电网2017-04-01

      此外,以在集流体上沉积锂金属做负极的电池容量需要进一步的评估。q:您的超级电池会成为您职业生涯最后的研究成果吗?a:我希望我还能再干几年,我们还有很多东西需要探索。

      来源:高工锂电技术与应用2017-03-27

      长循环型电解液的研究思路主要有两点,一是电解液的稳定性,包括热稳定性、化学稳定性、电压稳定性;二是与其他材料的稳定性,要求与电极成膜稳定,与隔膜无氧化,与集流体无腐蚀。

      来源:知行锂电2017-03-15

      这不仅仅是因为动力锂电池的保有量日益增加,也因为构成锂电池的成分和结构较为复杂,包括钢/铝壳、铝集流体正极负载钴酸锂/磷酸铁锂/镍钴锰酸锂等、铜/镍/钢集流体负载碳、聚烯烃多孔隔膜、六氟磷酸锂/高氯酸锂的碳酸二甲酯

      来源:材料人2017-03-15

      但由于lipf6对微量水十分敏感,其分解产物含hf,容易腐蚀正极材料和集流体,并且缺乏温度稳定性而影响了锂离子电池的发展。通过使用更稳定、低温性能更好的锂盐也是改善电解液低温性能的重要途径之一。

      来源:中国科学院网站2017-03-09

      研究人员提出构建具有化学锚定多硫化物的碳基复合材料电极的研究思路,将碳纳米材料和具有化学锚定多硫化物功能的高导电金属氮化物相结合,采用一步水热法将氮化钒纳米带负载在三维石墨烯基体上,以多硫化锂作为活性物质填充在石墨烯与氮化钒复合材料集流体的三维孔道中

      来源:烯碳资讯2017-03-03

      主要是考虑性价比;二是电极复合材料,当前已经有诸如高性能磷酸铁锂/石墨烯复合制剂材料和超级电容器用得活性炭/石墨烯复合电极材料,经过两三年的研发可以进一步开发高容量的纳米硅/石墨烯复合负极材料;三是最为集流体改性涂层

      来源:新能源前线2017-02-28

      (二)涂布1.集流体的首检:a) 集流体规格(长宽厚)的确认;b) 集流体标准(实际)重量的确认;c) 集流体的亲(疏)水性及外观(有无碰伤、划痕和破损)。