北极星
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      来源:新能源前线2017-02-28

      (九)检测1.分容、化成参数的设置;2.化成时电解液流出员工有没有及时擦掉;3.监督生产部新员工的操作;4.注组下来的电芯上注孔是否有胶纸脱落;5.各种实验电池是否明显标识区分;6.提前亮灯的点要查明原因

      六氟磷酸锂价格下探至30万元/吨 2017年或将进一步下调

      来源:高工锂电网2017-02-27

      在价格下调趋势已定的背景下,作为电解液的核心原材料,六氟磷酸锂的价格下调也将带动电解液价格的下调。...近日电解液领军企业新宙邦在接受投资机构调研时表示,电解液价格受原材料价格影响较大,预计2017年随着六氟磷酸锂新增产能的陆续投产,供应紧张的局面将会有所缓解,六氟磷酸锂价格将会有一定程度的下调,相应会对电解液价格构成一定的下调压力

      来源:锂电大数据2017-02-24

      但由于本土厂商并不具备生产储能功能的钒电解液,avl 从奥地利gildermeister公司进口钒电解液

      来源:北极星环保网2017-02-23

      湖北国能新能源有限公司高性能动力电池(襄阳)25英菲尼迪配套商工厂代建26襄阳振华宇科数码产品生产27襄阳九州汽车有限公司新能源汽车零部件(一期)28东风井关农业机械(襄阳)29枣阳平凡钒氮合金有限公司全钒液流电解液

      来源:昆明日报2017-02-22

      ,实现了废电解液综合回收制备高附加值超细氧化铝、阻燃剂等多品种氧化铝。...云冶创能通过自主研发突破铝空气电池关键材料及其制备技术,填补了云南省在这一领域的空白,低成本空气电极寿命达到7000小时,达到国际领先水平;采用水电铝生产的低成本特种铝合金阳极性能可与美铝的高纯铝媲美;采用国际领先的电解液技术

      来源:锂电大数据2017-02-22

      新型锂盐添加剂lifsi,可以提高电解液的电导率、高低温性能和耐水解性,同时还能抑制气胀,安全性能高,未来在低温、高电压、高倍率电解液中有着广泛应用。...电解液厂家战略布局lifsi三元动力电池高镍化将带来新型锂盐添加剂lifsi的广泛应用。

      【深度报道】石墨烯的颠与覆:应用关键局(附十强榜单)

      来源:新材料在线2017-02-21

      华为瓦特实验室首席科学家李阳兴博士指出,石墨烯助力的高温锂离子电池技术突破主要来自三个方面:在电解液中加入特殊添加剂,除去痕量水,避免电解液的高温分解;电池正极选用改性的大单晶三元材料,提高材料的热稳定性

      来源:高工锂电网2017-02-21

      为此,当前全球知名动力电池企业都在大力投入研发,通过改进正负极材料、隔膜、电解液等原材料体系及优化pack结构等,希望尽可能快地提升电芯及电池系统能量密度。

      来源:中国储能网2017-02-21

      、高能效的电堆等核心制备技术,在钒电池用全氟离子膜、电堆、电解液以及钒电池全系统模块化等方面有着技术优势、产品优势,生产的钒电池具有功率密度高、系统能效高、工作温度宽、循环寿命长、系统模块化程度高等优点...图5 德沃普储能公司自主研制的全钒液流储能系列产品公司正在邵东建设300mw/1800mwh的钒液流储能的离子膜、电解液、电堆、电池总成及系统集成的产业化基地,建成达产后产值80亿元;公司并与中南大学、

      聊聊大家关注的三元材料问题点 再谈谈如何提升安全性

      来源:第一电动网2017-02-20

      用金属氧化物(al2o3,tio2,zno,zro2等)修饰三元材料表面,使材料与电解液机械分开,减少材料与电解液副反应,抑制金属离子的溶解,zro2、tio2和al2o3氧化物的包覆能阻止充放电过程中阻抗变大

      来源:大宁网2017-02-20

      项目涵盖面广,项目涵盖新能源锂电池隔离膜涂层材料和铝塑材料,正负极材料,隔离膜、铝箔、铜箔、电解液、锂电池构件、电芯壳盖、模具等上下游产品,涵盖整个锂电新能源产业链。...产业链招商重点包括,四大关键材料产业,重点发展正极材料、负极材料、隔膜和电解液;锂电池终端应用产业,重点发展纯电动、混动商用车和乘用车产业、微电网产业等,以及配套材料产业、配套设备产业、配套软件产业。

      来源:锂电大数据2017-02-20

      硅材料在锂电池的应用硅材料在锂离子电池中的应用,主要涉及两方面,一是在负极材料中加入纳米硅,形成硅碳负极,二是在电解液中加入有机硅化合物,改善电解液的性质。...(二)有机硅:锂电电解液的功能添加剂有机硅,是一类人工合成的,结构上以硅原子和氧原子为主链的一种高分子聚合物。

      来源:锂电大数据2017-02-20

      钠离子电池最主要的特征就是利用na+代替了价格昂贵的li+,为了适应钠离子电池,正极材料、负极材料和电解液等都要做相应的改变。...钠离子电池的工作原理与锂离子相似,充电时,na+从正极材料中脱出,经过电解液嵌入负极材料,同时电子通过外电路转移到负极,保持电荷平衡;放电时则相反。

      来源:AutoR智驾2017-02-16

      此外,钛酸锂和电解液会有反应,用到一定次数就会产生气体,实际寿命不长。值得注意的是松下很早就在做了,但是一直没有发展起来。...其实银隆干的活是通过石墨烯掺杂包覆技术,有效抑制钛酸锂与电解液界面的产气反应,这就避免了胀气现象的发生,来使电池的寿命变长。(正极的磷酸铁锂本来就是长寿命材料,负极的钛酸锂离胀气问题解决)。

      来源:中国科学报2017-02-16

      通过凝胶电解液覆盖有效电极面积,可实现对单个器件比容量的有效调控。...该工作从材料选取、电极制备、电解液和隔膜选择、器件组装与模块化集成等方面进行了创新,为任意形状储能器件的有效构筑、大规模生产与集成提供了科学依据。

      来源:钛媒体2017-02-16

      液流电池不管存储量如何,结构和控制方法几乎都一样,只要将储能电解液混合均匀,就可以保证soc(充放电深度)一致。...而且全钒液流电池由于正负极之间隔着离子交换膜,避免了正负电解液因混合而发生交叉感染的可能,相较于其他液流电池寿命更长。第三,液流电池安全性极高。

      风光储开始大规模示范 储能有哪些形式?

      来源:智汇光伏2017-02-15

      液流电池的特点是:额定功率与容量没有关系,容量大小仅与作为正极和负极的电解液储存量的多少及电解液的浓度有关。可以通过增加电解液的储存量和提高电解液的浓度,增加电池的容量,为制造超大容量电池提供了条件。

      解析锂离子电池正负极材料的现在和未来——负极篇

      来源:第一电动网2017-02-14

      (1)严格控制材料及电解液中水分(2)优化电解液的配方,如提高锂盐浓度(3)对lto进行表面处理,如进行表面碳包覆本人认为lto负极材料注定是一个小众化和一个过渡性的产品,在未来的发展中不会像炭负极一样得到非常大规模的使用

      来源:新华社2017-02-13

      液流电池的蓄电系统一般包含正负极两个储罐,内装两种不同的电解液。这之间的连接部分是发电区,用一个隔膜隔开。两种电解液间隔着薄膜产生离子交换来实现电能的储存与释放。储罐越大,存储的电能越多。

      来源:锂电大数据2017-02-13

      6、锂电池材料成本回归理性,正极材料和电解液仍将有所