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      深度解析|石墨烯锂电池<mark>导电</mark>剂的缘起、现状及展望

      来源:科学通报、石墨邦2018-05-07

      与将石墨烯和正极材料做成复合电极材料的思路相比, 直接作为锂离子电池导电剂将有可能是石墨烯材料最先产业化的应用.虽然就电子导电性而言, 石墨烯相比于其他导电剂具有非常明显的优势, 但是目前在实际应用过程中仍然有不少瓶颈

      石墨烯电池将成为汽车电池储能领域瓶颈的突破点

      来源:新材料在线2018-05-04

      石墨烯被科学家誉为新材料之王,是人类已知强度高、韧性好、重量轻、透光率高、导电性佳的新型纳米材料,将其运用到电池中 ,电池具有充放电时间快、储能密度大、续航长等特点,行业内专家对石墨烯电池技术寄予很高的期望

      将纳米线添入固态电解质 降低锂离子电池易燃性

      来源:TechNews科技新报2018-05-03

      其中聚合物电解质(polymer electrolytes)为潜在生力军,具有稳定、便宜与可挠等优点,不过其同时存有较差的导电性与机械性质,还无法达成商业化。...该团队将聚合物电解质与分别与 5%、10%、15% 跟 20% 重量的硼酸镁纳米线混合,发现纳米线可增强电解质导电性,且与没有加增纳米线的电解质相比,新型电解质可承受更多应力(stress),让电极表面更稳定

      深度解读后锂离子电池技术展望(下)

      来源:锂电联盟会长2018-05-03

      目前主要通过制备小尺寸的硫碳复合材料来解决锂硫电池正极材料的导电性和导锂性问题。...但锂硫电池真正应用还面临着一些问题,主要包括:(1)导电性和导锂性差:单质硫中硫分子是以8个s相连组成冠状的s8,属于典型的电子、离子绝缘体,其室温下电导率仅为 510-30 s/cm。

      锂电池硅基负极材料研究进展追踪

      来源:高工锂电技术与应用2018-05-02

      杨娟等人采用机械球磨及退火处理相结合的方法制备si-fe复合负极材料,利用si-fe合金良好的导电性和延展性来改善si的循环性能。...2.1.2硅的多孔化硅的多孔化一方面能增加硅主体材料与电解液接触的比表面积,提高锂离子往材料内部的输运效率,增强材料的导电性,另一方面能为硅在充放电过程中可能存在的体积膨胀预留空间,减少硅体积效应对极片的影响

      来源:连线新能源2018-04-27

      为了改善正负极的导电性,通常还需要在其中添加少量的导电剂,目前最常见的导电剂为炭黑类材料,碳纤维类材料,以及近几年兴起的碳纳米管和石墨烯类材料。...锂离子电池是一个复杂的体系,包含了正极、负极、隔膜、电解液、集流体和粘结剂、导电剂等,涉及的反应包括正负极的电化学反应、锂离子传导和电子传导,以及热量的扩散等,因此锂离子电池的电性能、安全性受到多种因素的影响

      来源:《基层建设》2018-04-27

      让液体和粉尘充分混合,或利用液体分子和粉尘颗粒的惯性的碰撞使得粉尘颗粒增大或者留在液体容器中的设备,对于细微的粉尘颗粒以及酸雾、硫化物、氰化物、气溶胶的吸附效率很高,通过湿式除尘器的烟气具有电解质,拥有了良好的导电性

      来源:《基层建设》2018-04-27

      让液体和粉尘充分混合,或利用液体分子和粉尘颗粒的惯性的碰撞使得粉尘颗粒增大或者留在液体容器中的设备,对于细微的粉尘颗粒以及酸雾、硫化物、氰化物、气溶胶的吸附效率很高,通过湿式除尘器的烟气具有电解质,拥有了良好的导电性

      来源:中国科学院2018-04-26

      该研究表明在可伸缩的三明治结构中引入高导电性和强多硫化物吸附能力的电催化组分可以得到具有优越性能的锂硫电池正极材料,这为开发长寿命、高能量密度锂硫电池提供了新思路。...同时,由于硫化钒具有高的极性、导电性和电催化活性,少量硫化钒负载在石墨烯片上即可有效地抑制多硫化物的穿梭效应,促进整个硫单质层的氧化还原反应,从而提升硫活性物质的利用率和循环稳定性。

      哈尔滨工程大学AFM:兼具超高比容量及倍率性能超级电容器电极材料的结构设计与可控制备

      来源:材料人2018-04-25

      在储能应用中,rgo表面的含氧官能团能提供额外的赝电容,但同时也显著降低材料的导电性。...因此,在提高rgo导电性的同时,合理调控rgo表面含氧官能团的种类和分布,使二者达到平衡,从而充分发挥赝电容性能显得尤为重要。

      来源:锂电大数据2018-04-25

      随着温度升高,硫与碳结合,硫具有很高的导电性。因此,这种新的电池技术是非常值得期待的。可充电电池主要包括两个电极、放置在两个电极之间的液体电解质和一个分离器。

      来源:材料人2018-04-23

      得益于h2v3o8 nws理想的结构特性和石墨烯网络高导电性的协同效应,h2v3o8 nw/石墨烯复合材料具有优越的锌离子存储性能,包括1/3 c下高达394mahg-1的容量,20 c高倍率下270

      来源:材料人2018-04-20

      传统的高分子材料导电性和导热性都不好,导电高分子的开发可以拓展其在柔性显示、太阳能电池和可穿戴设备上的应用。而对导热高分子的开发则对下一代电子设备、光电器件和新能源的发展有着重要的意义。...目前对导电高分子的研究主要是通过增强分子内作用力或者增强分子间作用力实现的。【成果简介】近日,美国麻省理工学院的gang chen教授课题组,报道了首次利用共轭聚合物薄膜实现了高热导率。

      来源:新能源Leader2018-04-18

      锂离子电池正极材料一般导电性比较差,因此在使用中一般都需要添加导电剂提高导电性,常见的导电剂包括炭黑类导电剂、碳纳米管、碳纤维,以及目前比较火热的石墨烯材料,如果从结构上分,这几类导电剂可以分为三大类

      干货|如何设计提高电池电芯的容量密度?

      来源:电池材料2018-04-17

      ③使用粘结性、导电性更好的活性物质:这样可以减少粘结剂、导电剂在敷料中的含量,从而提高单位质量敷料所能发挥的容量;另外粘结剂、导电剂的用量减少也可以提高材料活性物质的压实等加工性能。

      来源:能源学人2018-04-16

      但其商业化应用仍存在诸多技术挑战,如固体硫化物的导电性差,可溶性多硫化物中间体的穿梭效应以及充放电过程体积变化大等问题。...目前,研究者们已探索了多种方式解决以上问题:(1) 通过电极结构设计增强导电性并抑制多硫化物的扩散;(2) 通过调节电解液成分、隔膜结构、粘结剂成分来抑制穿梭效应;(3) 在金属锂负极表面进行保护,防止多硫化物和锂的副反应

      高能量密度补贴限制下磷酸铁锂如何破局?

      来源:上海有色网2018-04-13

      针对lifepo4材料导电性差的特点,目前业界主要从以下几个方面的措施来改善:国家补贴政策的导向:中国新能源汽车补贴政策,长期对技术路线和产业方向做指引。...磷酸铁锂的改进方向:lifepo4虽然具有结构稳定,安全,无污染且价格便宜等优点,但李梁表示还是存在着锂离子的扩散系数小,电子导电率低等缺点,导致其室温下的循环性能以及高倍充放电性能不是很好。

      比利时研制出新型固态锂离子电池 可应用于未来的远程电动车

      来源:参考消息网2018-04-13

      最近,校际微电子中心研制出一种固态纳米复合材料电解质,导电性尤其突出,高达每厘米10毫西门子,而且今后有望进一步提升。校际微电子中心已使用这种新电解质制造出一个电池原型。

      三种电解质体系中锂离子的迁移机理

      来源:高工锂电技术与应用2018-04-13

      对于锂盐而言,阴离子越大越有利于电解液的离子导电性及其自身的溶解,这是因为阴离子越大,越容易分散其负电荷并能防止阳离子的配对。...然而,固态电解质的离子导电性相对还较受限制。一般来说,固态电解质可以分为凝胶型聚合物、无溶剂聚合物、无机晶体化合物、无机玻璃态物质等。

      石墨烯在铅酸电池中的应用与前景分析

      来源:粉体网2018-04-12

      炭材料的导电性取决于石墨化程度,石墨烯对铅酸电池性能影响的研究也在渐渐兴起。...近年来对炭材料加入铅酸电池负极对铅酸电池性能的影响研究发现,炭材料的加入能够提高电池负极的导电性,限制硫酸铅晶体颗粒的生长,有利于易溶解小颗粒硫酸铅的形成,在高倍率放电状态下,促进硫酸溶液更容易且更深地渗透入负极活性物质中

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