北极星
      北极星为您找到“电化学性能”相关结果590
      关注!新技术让电动汽车在-40℃下续航增加50%

      来源:新能源Leader2017-10-26

      guangsheng zhang利用自加热电池快速加热的特性和配合相应的管理策略,能够使的锂离子电池闲置的时间内快速从低温下恢复的常温,从而帮助锂离子电池快速恢复电化学性能,并且不影响电动汽车的正常驾驶...锂离子电池在低温下动力学条件变差,因此容量、倍率性能,特别是充电性能都有很大的下降,这一点在寒冷的北方冬季就变的尤为严重,因此为了保证电动汽车在冬季的使用性能,电池组一般都会增加加热系统,但是目前的加热系统的效率比较低

      来源:中国科学报2017-10-26

      采用新型羟基磷灰石超长纳米线基耐高温电池隔膜组装的电池,比采用聚丙烯隔膜组装的电池具有更好的电化学性能、循环稳定性和倍率性能。...据介绍,该电池隔膜具有诸多优点,例如柔韧性高、力学强度好、孔隙率高、电解液润湿和吸附性能优良、热稳定性高、耐高温,在700℃的高温下仍可保持其结构完整性。

      中科院:上海硅酸盐所研制出新型耐高温锂离子电池隔膜

      来源:电池中国网2017-10-24

      采用新型羟基磷灰石超长纳米线基耐高温电池隔膜组装的电池,比采用聚丙烯隔膜组装的电池具有更好的电化学性能、循环稳定性和倍率性能。...目前,商品化的锂离子电池隔膜主要是聚烯烃类有机隔膜,优点是价格便宜、力学性能好、且具有较好的电化学稳定性;不足是孔隙率偏低,对电解液的润湿性差,热稳定性差,可能导致电池短路,严重时可引发起火或爆炸等事故

      【干货】关于锂电池硅碳负极材料 你不得不知的事儿

      来源:材料人2017-10-20

      图4600mah/g纳米硅碳材料的形貌(a)和电化学性能(b)硅碳负极材料的制备方法1.化学气相沉积法化学气相沉积法在制备硅/碳复合材料时,以sih4、纳米硅粉、sba-15和硅藻土等硅单质和含硅化合物为硅源

      来源:新能源Leader2017-10-11

      理想情况下,同一批次的锂离子电池应该具有相同的电化学性能,但是实际上由于制造过程中的误差,会使锂离子单体电池之间存在不一致性。...在使用这种电化学均衡手段时,传统的电压监测和电子均衡单元都可以省略,有效降低了电池组管理的复杂程度,提高电池组的可靠性。

      【干货】一文详解-扣式电池和软包电池制作工艺

      来源:锂电回收联盟2017-09-30

      图1cr2032扣式电池正极壳(左),负极壳(右)1.2极片极片的制备工艺对电化学性能能否充分发挥有重要影响,我们会在2.1中重点讲解,此处简要介绍。下图为正极材料所制备的极片。...有时候为了达到高倍率性能,有报道中导电剂比例有达到40的情况。

      清华材料学院唐子龙研究组在超长寿命高倍率锂离子电池材料方面取得突破

      来源:清华大学新闻网2017-09-29

      在材料晶体内部牢固结合的所谓“结晶水”,非但没有破坏电极材料在有机电解液体系下的电化学性能,反而促进了晶体结构的多样性(如二维层状)以及纳米复合材料的构筑,从本质上提高了材料的离子扩散系数。...而唐子龙教授研究团队发现的锂-氢-钛-氧(li-h-ti-o)体系材料与目前国内外报道的性能优异的锂-钛-氧(li-ti-o)体系、钛-氧(ti-o)体系材料(包括纳米化、掺杂和包覆之后的材料)相比,具有相当甚至更加优异的电化学性能

      以色列专家提出自净化功能隔膜可提升锂电池循环寿命

      来源:新能源Leader2017-09-27

      为了验证隔膜的性能,anjanbanerjee分别采用lmo/li和nmc622/li扣式电池和lmo/石墨和nmc622/石墨方形电池进行了电化学性能评估,下图为lmo/石墨电池在55℃下循环性能,红色的为空白对照组

      锂离子电池隔膜将趋于多功能化

      来源:新能源Leander2017-09-25

      隔膜的多功能化是一个重要的发展趋势,对于提高锂离子电池的安全性和电化学性能都有重要的意义。...通过净化电解液中的mn元素,能够减少迁移的负极的mn元素,从而减少sei膜的破坏,提升电池的循环性能

      石墨烯在锂离子电池电极材料中的应用

      来源:石墨邦2017-09-21

      石墨烯的使用不仅可以提高锂离子电池的电化学性能,也有望提高电极材料乃至电池整体的热传导性能。...此外,人们也探索了利用石墨烯改善钴酸锂(licoo2)和锰酸锂(limn2o4)正极材料电化学性能的相关科学问题。

      三元材料的优缺点和安全性问题

      来源:电池视界2017-09-20

      ,易形成杂相,产品在组成、结构、粒度分布等方面存在较大差异,因此电化学性能不稳定。...引入2+ni:可提高材料的容量(提高材料的体积能量密度),而由于li和ni相似的半径,过多的ni也会因为与li发生位错现象导致锂镍混排,锂层中镍离子浓度越大,锂在层状结构中的脱嵌越难,导致电化学性能变差

      【技术】钒氧化物在储能领域中的应用:从低维纳米结构到三维微-纳结构

      来源:材料人2017-09-19

      但是,如何实现钒氧化物可控制备、如何深入揭示其生长行为和电化学反应机理、如何保证其表现出优异并稳定的电化学性能等问题仍是钒氧化物在储能应用中所需面临和攻克的极大挑战。...因此,本报告基于上述问题,结合报告人研究工作,从微观尺度材料加工的角度入手,介绍了钒氧化物电极材料从低维纳米结构到三维(3d)微-纳结的可控制备方法、及随之带来的电化学性能全面提升的效果。

      柔性金属空气电池研究进展及未来展望

      来源:材料牛2017-09-18

      为了实现柔性电池良好的电化学性能,除了要求电解质膜具有良好的电导率、化学电化学稳定性等传统液体电解质的性质外,与金属和空气电极的界面问题是需要解决的难题。...一方面,电池的能量密度、能量效率以及循环寿命都需要提高;另一方面,电极结构、电解液材料以及电池构造都需要进行优化,以在形变条件下保持稳定的电化学性能

      来源:石墨邦2017-09-08

      不同的还原法得到的石墨烯形貌和结构不同主要表现在表面含氧基团、结构缺陷、比表面积和导电性等方面,会导致不同石墨烯材料的电化学性能差异较大。...通常采用修正hummer法,即用浓硫酸和高锰酸钾氧化石墨,得到氧化石墨烯,然后通过各种还原方法,例如水合肼、尿素、抗坏血酸、氢氧化钾等化学还原,高温处理,电化学还原,激光处理,活泼金属等,得到还原氧化石墨烯

      来源:锂电回收联盟2017-08-31

      目前,圆柱主要以钢壳圆柱磷酸铁锂电池为主,这种电池的表现为容量高、输出电压高、良好的充放电循环性能、输出电压稳定、能大电流放电、电化学性能稳定、使用安全、工作温度范围宽、对环境友好。...结构特点:方形电池边角处化学性能较差,长期使用电池性能下降较为明显。

      来源:锂电派2017-08-18

      不同的正负极材料选择合适的电解液体系,并不能保证电池具备好的电化学性能,还要根据不同正极材料需求确定恰当的电解液量。...电解液的量对于电池的电化学性能、安全性能都有重要的影响,过多或过少都是不合适的,需要进行实验确定与正负极材料、隔膜相适应的电解液量。相关阅读:外资电解液制造商在中国为何频频巨亏?

      来源:新材料在线2017-08-18

      表2不同封装类型的优缺点现阶段在电池正极材料的机理和电化学性能没有突破性进展的情况下,于18650电池的基础上发展21700电池是一个很好的选择,它通过物理结构方面的革新提高了电池的比能量,降低了同等能量要求下的电芯数量

      来源:材料人2017-08-11

      该综述详细报道了最近纳米结构金属氧化物和硫化物用于增强硫利用率和电池寿命的文献,探讨了金属氧化物/硫化物主体材料的内部特性和电化学性能,以及以上材料在固态硫正极、隔膜或隔层、锂金属负极保护、锂聚硫化物电池中的使用...的综述,文章总结了三维(3d)多孔网络纳米结构,中空纳米结构和自支撑纳米阵列三种层次结构的合成和特点,提出了分级结构纳米材料作为锂离子电池、锂硫电池和锂空气电池的功能材料的代表性应用,特别是结构工程与电化学性能改善之间的关系

      来源:新材料在线2017-08-08

      但目前一直阻碍锂离子电池产业化应用发展的战略核心问题是正极材料,一方面正极材料在锂离子电池中所占成本最高,降低正极材料的成本利于锂离子电池推广应用,另一方面正极材料是锂离子电池电化学性能的决定性因素,目前正极材料尚不能完全满足下游电动交通工具

      来源:锂电派2017-08-07

      但是过于复杂的包覆层会抑制锂离子脱嵌,影响材料电化学性能。(5)提高电池生产工艺。电池生产时,要控制环境湿度、操作过程水分引入等。...钛酸锂的物理结构适合作为锂电池负极材料,那么它的电化学特性又是怎样的呢?

      相关搜索