北极星
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      全面了解钾离子电池 从郭再萍教授最新Science Advances综述入手!

      来源:纳米人2019-05-17

      与无定形碳电极相比,石墨碳电极具有良好的商业应用前景,因为其长时间稳定的反应平台且高于0.1 v(v vs. k+/k),从而避免了安全问题并保证了高工作电压和高能量密度。...对于非碳质阳极材料,合金基电极可以被认为是用于开发具有高重量和高体积能量密度的电极的替代物。电极材料

      TOP期刊盘点:2019年来储能领域最新进展

      来源:材料人2019-04-08

      电化学性能测试表明,相比于碳纤维负载的硫正极,钴酸镍负载的硫正极不仅具有着高的质量比容量(1125 mah g-1),更是具有非常高的体积比容量(1867 mah g-1),这几乎是传统硫/碳电极的两倍...最近锂离子电池研究的一大重点是如何获得具有能量密度的电极。其中一条途径是开发新的电极材料和新的电池体系。另外一条简单而又直接的途径是采用厚的或者密实的电极

      全钒液流电池<mark>电极</mark>研究进展

      来源:储能科学与技术2019-01-28

      通过在电极表面生长碳纳米管或者负载石墨烯、氧化铱等而制备的复合电极材料,以及采用天然废弃物制备的多孔碳电极,可以达到同时提高电极表面催化活性和增大电极电化学反应面积的效果。

      来源:cnBeta.COM2018-09-25

      由于二氧化碳不是很活跃,以前对锂 - 二氧化碳电池的尝试需要使用金属催化剂,但研究人员在此找到了一种使用碳电极的方法。首先,通过将二氧化碳掺入胺溶液中使二氧化碳预活化。

      关于微生物燃料电池-电-芬顿体系处理聚醚废水处理效率研究

      来源:环境科学学报2018-07-04

      相结合, 在以氧气为电子受体的mfc中加入fe2+形成˙oh(e=2.8 v), 将有机污染物质氧化成co2、h2o或矿物盐.但微生物燃料电池也有许多制约因素如自身内阻大功率输出低;水中低浓度溶解氧在碳电极表面氧化还原活性低

      粘接强度对于硅负极材料性能的影响

      来源:新能源Leader2018-07-02

      在接触电阻的建模上,研究者们选择了通量管概念,这一概念已经被广泛的被用来描述热阻和电阻,因此硅碳电极与集流体之间的接触电阻可以通过下面的公式进行描述。...下图为模型获得的si电极在1c和4c倍率下的比容量与电极厚度、li盐浓度、si颗粒直径和电极孔隙率之间的关系,从图中能够看到电极厚度的增加会导致电极比容量的下降和倍率性能的下降,提高li盐的浓度并不会对电极的比容量产生显著的影响

      来源:储能科学与技术2018-05-29

      ,pt惰性电极作为辅助电极,饱和甘汞电极作为参比电极,1 mol/l lino3电解液体系测得的cv曲线;(c)准可逆电化学反应的cv曲线示例:玻璃碳电极作为工作电极,pt作为辅助电极,饱和甘汞电极作为参比电极

      来源:清新电源2018-05-22

      目前,在一些商业电池中(如松下或日立),在碳电极中加入少量的硅(大部分为siox)以进一步提高电池的容量。...除了libs,含固体电解质的锂金属电池也被考虑应用在电动汽车上,图1b描述了含两个插层电极的锂离子电池和固态锂金属电池中li+反应原理图。

      比能量872.3Wh/kg!锌空气电池在未来储能领域具广阔应用前景

      来源:新能源Leader2018-05-04

      于是人们由将视线注意到了碳电极,研究表明碳材料内的缺陷和多孔结构能够为o2在电极中的还原和析氧提供众多的活性点位,从而提升金属-空气的电池性能。...对于金属-空气电池而言最为关键的就是空气电极的设计,空气电极要兼具催化o2还原和析氧反应,常见的氧气电极多为贵金属(pt)和稀土金属氧化物等,但是它们很难兼顾o2的还原和析氧两个反应。

      韩国成功开发锂硫电池<mark>电极</mark>新材料

      来源:中国有色金属报2018-04-11

      为了解决这一问题,将多孔碳粉末包裹硫,由此提高了导电率,减小了体积变化,从而阻止了多硫化物的熔化,这就是硫-碳电极的开发目标。...为了克服现有碳材料的缺点,研究团队通过电喷射制作出大量的一维形态的碳纤维,固体硫粉末被泥浆(固体和液体混合物或细微固体粒子在水中的悬浊液)打湿后干燥,从而开发出接触电阻大幅减少的硫-碳电极

      动力电池管理系统需要实现哪些功能?

      来源:动力电池技术2018-04-04

      当温度超过120℃,sei 膜分解后无法保护负碳电极 ,使得 负极与有机电解质直接反应,产生可燃气体将 。当温度为130 ℃,隔膜将开始熔化并关闭离子通道,使得电池的正负极暂时没有电流流动 。...温度对锂电池性能尤其安全性具有决定性的影响,根据电极材料类型的不同,锂电池(c/limn2o4 , c/lmo,c/licoxniymnzo2 ,c/ncm, c/lifepo4 ,c/lini0.8co0.15al0.05o2

      颠覆锂离子电池?新型“质子”电池解读

      来源:新能源Leader2018-03-30

      采用酚醛树脂和聚四氟乙烯制成的多孔碳电极能够1wt%的h,并在放电的过程中重新释放出0.8%的h,表现出了很高的储氢能力和可逆性。...顺着上述思路,shahin heidari对andrews和seif mohanmmadi提出的质子流电池设计进行了改进,采用多孔碳电极代替储氢合金,并在全氟磺酸固态电解质的基础上增加了强酸溶液作为质子导体

      来源:cnBeta.COM2018-03-14

      当充电的时候,水会被分离产生质子,然后穿越电池薄膜与碳电极结合。最为关键的是,这一过程是在不产生的氢气的情况下完成的。...当需要释放储存的能量的时候,氢原子会释放脱落、重新恢复为一个电子的形式 电子可以提供能量,而(氢)质子会与氧(和另一个电极)结合生成水。事实上,不产生氢气,才是这项技术突破的最引人注目的地方!

      精确设计石墨烯笼实现锂离子电池非碳负极高体积性能

      来源:清新电源2018-02-08

      sno2作为模型材料,能够很好的诠释可塑形硫模板的方法学,同时该方法已推广至硅及其他非碳电极,对于丰富非碳电极设计思想具有重要的启发意义。图3 硫模板法对预留空间的精确调控。...但是,非碳电极材料在嵌锂脱锂过程中会发生巨大的体积变化,最终造成电极粉化,容量衰减。因此,相比于高压实的石墨负极材料,具有巨大体积膨胀的非碳负极材料在现今研究中尚未很好地发挥出体积性能优势。

      锂离子电池化成原理及SEI膜的形成

      来源:锂电回收联盟2017-10-20

      锂电芯的化成是一个非常复杂的过程,同时也是影响电池性能很重要的一道工序,因为在li+第一次充电时,li+第一次插入到石墨中,会在电池内发生电化学反应,在电池首次充电过程中不可避免地要在碳负极与电解液的相界面上、形成覆盖在碳电极表面的钝化薄层

      钛酸锂动力电池的应用

      来源:新材料产业2017-10-10

      碳负极材料电池有着比能量高、功率性能好等优势,但是碳电极与金属锂的电位接近,当电池过充电时容易在碳电极表面析出金属锂形成锂枝晶,锂枝晶会刺穿隔膜引起短路等安全隐患问题。...同时,碳负极电池在首次化成时电极表面还原形成表面膜(sei膜),sei膜的形成和修复过程会消耗电解液,造成不可逆容量加大,电池衰减加剧而影响电池使用寿命。

      来源:中国核网2017-08-18

      在步骤4中,当移除偏压时,只有铀酰离子和电沉积的uo2附着在电极表面上。其他没有特定结合的离子在电极表面重新分布,并释放表面活性位点。...和上面涂有一薄层的偕胺肟聚合物的图形电极

      划重点:2017年中国燃料电池行业发展现状分析

      来源:中国产业信息网2017-07-31

      我国对质子交换膜燃料电池的各个组件的开发研究都取得了较大的进展:其中,对于催化剂方面:清华大学科研人员研制出新型铂/碳电极催化剂。...在电极组合件方面:北京世纪富原燃料电池有限公司开发出横板涂敷法,在一片质子交换膜上制作多个膜电极的燃料电池,由一片质子交换膜、多个催化层和多个扩散层组成多个膜电极,由多个膜电极和多个导流板组成多个发电单元

      噱头还是黑科技?2016十大电池前瞻技术盘点

      来源:锂电大数据2017-01-04

      放电时,从负极出发的锂离子在正极与空气中的氧气反应,产生一种叫过氧化锂的固体产物,填充于碳电极的孔隙中。充电时,化学过程逆转,过氧化锂被分解释放氧气。...比其他思路,该方法操作简单,可无缝衔接到目前锂电池电极制造工艺之中,适合工业化生产。无钴高电压电池nano one公司宣布成功研制无钴高电压锂电池阴极材料高电压尖晶石。

      来源:电池中国网2016-12-22

      传统的碳电极在嵌锂之后一旦过充,电极的表面容易析出金属锂,其与电解液接触发生反应会产生可燃性气体,带来安全隐患。...认识钛酸锂电池根据有关专家的解读,钛酸锂本身并不能提供锂源,因此只能与含有锂的电极材料搭配使用。钛酸锂作为正极时,负极只能是金属锂或锂合金,此时电池的电压约为1.5v左右。

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