北极星
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      来源:EnergyTrend2017-07-31

      到2020年,正负极、隔膜、电解液等关键材料及零部件达到国际一流水平,上游产业链实现均衡协调发展,形成具有核心竞争力的创新型骨干企业。该方案对于电池比能量的要求势必会引发新一轮高能量密度材料热潮。

      来源:徐云飞20172017-07-31

      软包锂电池与传统锂电池在正极、负极、电解液等材料应用及结构布局方面较为类似,最大的差异在于包装材料,传统锂电均有铝壳或者钢壳等外壳,而软包锂电是使用铝塑复合膜作为包装材料,材料差异进而决定了其封装方式的不同...另外良好的封装技术是软包电池技术的关键,能有效解决发鼓(胀气)问题,原因主要是:a)铝塑膜材料的热封边问题,水蒸气进入反应膨胀漏;b)电池设计问题(发生的概率较小),内部短路热失控。

      来源:国际能源网2017-07-27

      该产品采用铝板作为阳极,插入石墨烯基复合催化剂的空气阴极于装有电解液的容器中,铝与空气发生反应就产出电能。这款铝空气电池目前已拥有22项国家专利,以后将可用于电动汽车、通讯基站等各个领域。...该电池利用液态电解质作为电池,当电池电量耗尽时,驾驶人员只需更换用新的的电池就可以快速充电了。 意想不到的是,使用过的电池可以被收集起来,批量送到发电站再次进行充电,变成电解质,循环利用。

      来源:《科学》杂志2017-07-27

      其实这些储能器件都是由正负极(阴阳极)、隔膜、集流体、电解液与外壳等几大部分构成,更换其中的电极材料,电池则变成电容器。

      来源:中国能源报2017-07-26

      张华民:首先,自制电解液的安全性好。此前锂硫电池用的电解液含有大量的硝酸锂,其与碳硫复合物混合时,成分与黑火药类似,因此存在很大的燃爆隐患。我们团队研制的电解液不含硝酸锂,安全性更加优异。

      来源:中国网2017-07-26

      沃特玛高倍率快充电池采用小粒径lfp、小粒径人造石墨、快充电解液以及高孔隙率隔膜,以保证电池的快充性能,沃特玛32650-5.0ah电池已实现6c充电恒流比90%,6c循环1000周,3c循环2000周

      来源:国家能源报道2017-07-25

      其中,锂动力电池项目30个,投资额达到676.27亿元;正负极材料项目16个,投资额达183.19元;电解液及隔膜项目6个,投资额为60.5亿元。

      特斯拉产业链梳理以及锂离子电池材料全解读

      来源:海通证券2017-07-25

      在特斯拉的models上使用的ncr18650b比之前roadster所使用的钴酸锂电池比能量高出三成,区别来源于结构的不同,它以镍钴铝三元材料为正极材料,以石墨为负极材料,以六氟磷酸锂为电解液。...一辆models使用了7104节18650电池,折合碳酸锂当量=71046.345g=45.1kg,再加上电解液六氟磷酸锂对碳酸锂的需求和工业耗损,预计一辆models对碳酸锂当量需求在60kg左右,折合耗用量为

      来源:材料人2017-07-25

      【引言】传统电池使用的是液态电解液以及金属氧化物作为正极材料,同过阳离子在固界面通过循环性的迁移实现电化学储能。锂电池有机电解液的带隙窗口是,但是它的lumo低于碱土金属并且易燃。

      来源:东吴证券股份有限公司2017-07-24

      投资建议:前期电解液及六氟标的股价调整幅度大,已充分反应六氟价格下滑。...电解液价格则由7-8万跌至5-6万的水平,也已企稳。 三季度需求环比提升明显,环比增长60%以上,供需拐点来临。

      来源:高工锂电技术与应用2017-07-24

      b)导电剂的存在可以影响电解液在电池体系内的分布,由于受锂离子电池的空间限制,注入的电解液量是有限的,一般是处于贫液状态,而电解液作为电池体系内部连接正负极的离子体,其分布对锂离子在液相中的迁移扩散有着至关重要的影响

      来源:MaterialsViews中国2017-07-24

      这些优异的电化学性能均得益于高质量石墨烯设计中的关键参数:无缺陷的石墨烯晶格提供了更多的活性位点和更高的电导率,寡层堆叠的石墨烯结构有利于电解液的浸润和离子传输,而亚微米级二维连续的石墨烯片降低了电极电阻...与致密的多层ab堆叠石墨结构相比,这种寡层堆叠结构非常有利于电解质的浸润和活性物质的均匀分布。

      来源:新能源Leander2017-07-24

      目前制约高电压三元正极材料实用化的因素是很难找到与之匹配的高电压电解液。...1、全固态锂离子电池目前商业化的锂离子电池电解液是液态的,因此也被称为液态锂离子电池。

      锂-空气电池的时代会到来吗?

      来源:中科院物理所2017-07-24

      锂离子电池的原理锂离子电池由三部分部分组成:正极(通常是层状结构的钴酸锂及钴镍锰锂化合物、尖晶石结构的锰酸锂、橄榄石结构的磷酸铁锂),负极(通常为石墨层)和电解液;其中氧化还原反应发生于正负极,电解液作为传送离子迁移的介质

      来源:锂电大数据2017-07-24

      三、电解液电解液需求环比提升明显,旺季来临,预计下半年出货量将环比高速增长。...电解液价格企稳,随需求旺季来临,价格具备上涨动力。电解液价格受原材料六氟磷酸锂影响较大。

      原材料暴涨 负极材料价格上涨将至?

      来源:锂电大数据2017-07-24

      其他材料7月份价格相对平稳,电解液和隔膜降价幅度较大。相关阅读:针状焦涨幅超400% 锂电负极材料或将上调

      来源:电池中国2017-07-21

      锂电池上游正极材料、负极材料、电解液、隔膜产业将继续受益锂电池需求增长。据不完全统计,2017年上半年,国内有超510.33亿元资金涌入锂电四大材料领域。

      来源:高工锂电2017-07-21

      国内13家企业投扩建正极材料,涉及投资金额超73亿元,产能规划超41万吨;10家企业共计超24万吨负极材料项目投建,部分企业已经正式投产;9家六氟磷酸锂企业投产,产能过剩导致电解液成本降低;15家隔膜企业投扩产

      来源:中科院深圳先进院2017-07-21

      一体化设计的3d负极材料提高了活性材料与电解液的接触面积,有效降低了电子和离子的传输阻抗;同时,活性材料和集流体的一体化界面结合又进一步提升了电子在界面处的传输效率,两者协同作用下电池的倍率性能获得了大幅度提升

      2017年中国电池高能量密度比例发展趋势分析

      来源:中国产业信息2017-07-20

      高能量密度正极、硅碳负极、新型电解液、快充等技术进步正不断推动行业向前发展,能量密度提高非常显著。