北极星
      北极星为您找到“导电性”相关结果1188

      来源:扑克投资家2018-02-13

      例如,在力学性质、光学性质和热学性质的各向异性方面,远不如单晶硅明显;在电学性质方面,多晶硅晶体的导电性也远不如单晶硅显著;单晶硅片被称为世界上最纯净的物质。

      内燃机没前途了?火花塞厂商NGK转投固态电池

      来源:汽车商业评论2018-02-09

      丰田正在开发的固态电池使用的是含硫化的固体电解质,这种电解质导电性好,也相对灵活,但在潮湿环境下会释放有毒的硫化氢。...由于无法让电池的每一个指标都达到最优秀水平,一些车企和电池生产商可能对导电性能比氧化稳定性更感兴趣,所以说,最终的电池产品是妥协后的产物。

      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

      在锡、硅等非碳负极中引入碳材料不仅能够提高材料导电性,而且作为支撑骨架可以预留空间来缓冲非碳材料充放电过程中的体积变化,从而使非碳电极的质量比容量得到了很大的提高。

      来源:深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司2018-02-07

      但是电解液的导电性随着温度的降低而降低,从而会导致电解液阻抗的增加,并因此增加阻抗。...而半导体的性能不是一成不变的,而温度是影响半导体芯片的一个重要因素,随着温度的升高或降低,半导体的导电能力,极限电压,极限电流,和开关特性等都有很大的改变,而这些参数的改变可能造成半导体外部特性。

      如何提高电解液对极片的浸润效果?

      来源:锂电派2018-02-06

      而线性酯,如dmc(二甲基碳酸盐)、dec(二乙基碳酸盐)等粘度低,但介电常数也低,因此,为获得具有高离子导电性的溶液,一般都采用pc+dec,ec+dmc等混合溶剂。...电解液对电池的充放电性能(倍率高低温)、寿命(循环储存)、温度适用范围都有着比较大的影响。

      锂离子电池用多孔硅/石墨/碳复合负极材料的研究

      来源:上海交通大学化学化工学院2018-02-05

      良好的电化学性能主要归因于主活性体 - 多孔硅颗粒中的纳米孔隙很好地抑制了嵌锂过程中自身的体积膨胀, 而且亚微米石墨颗粒和碳的复合也减轻了电极材料的体积效应并改善了其导电性

      锂离子电池硅基负极材料粘结剂的研究进展

      来源:深圳清华大学研究院 深圳市锂电池活性电极材料工程实验室2018-02-01

      pvdf具备良好的粘性和电化学稳定性,但电子和离子导电性较差,有机溶剂易挥发、易燃易爆且毒性大;而且pvdf只以弱 范德华力与硅基负极材料相连,不能适应si剧烈的体积变化。...如果电极干燥后仍存在羟基或水分,会与电解液中的lipf6反应分解出pf5(60℃时),使有机溶剂 分解,影响电极的充放电性能。

      纳米材料新用途:制造出更便宜的的燃料电池

      来源:材料科技在线2018-02-01

      由于它们具有良好的导电性和机械性,因此高性能、设计性好的碳材料是氧还原反应的关键。...导电纳米管或掺杂的纳米带改变了它们化学键的特性,这有助于它们在质子交换膜燃料电池中用作阴极。在标准燃料电池中,阳极加入氢燃料,然后将其分离成质子和电子。

      华中大在纳米材料电化学储能领域国际合作取得重要进展

      来源:opticsOJ2018-01-31

      然而,由于mos2作为电极材料时较差的导电性,并且在循环过程中产生较大的内部应力,往往表现较差的循环稳定性和倍率性能。...近年来,新发现的二维过渡金属碳化物或氮化物mxene家族由于较好的导电性、亲水性等优点,这些优越的特性使mxene二维材料成为非常有应用潜力的储能电极材料。

      深度解析硅碳负极材料复合方式

      来源:高工锂电网2018-01-30

      图1.锂电池负极材料种类石墨是较为理想的负极材料,由于其具有良好的循环稳定性、优异的导电性且层状结构具有良好的嵌锂空间,被广泛用于锂电池中。...硅材料表面包覆碳之后,可增强材料的导电性能,碳材料具有一定韧性,避免硅颗粒之间的团聚及脱嵌锂过程中材料的体积膨胀,同时在碳材料表面形成sei膜,抑制了电解液对负极材料的侵蚀破坏,从而增加循环寿命,提高倍率性能

      丰田结盟推进固态电池 产业化和规模应用还有多远?

      来源:第一电动网2018-01-22

      固态电池的研究范畴实际开发过程中,各国的研究机构在产品化的过程中不仅仅需要关注离子导电性,其他性能也至关重要。...不同种类的固态电解质,可以通过一组综合评价表来对比,主要性能有:高的离子导电性、低的离子面积比电阻、高的电子面积比电阻、高的离子选择性、宽的电化学稳定窗口、好的化学兼容性、优异的热稳定性、优异的机械性能

      来源:锂电联盟会长2018-01-17

      然而,该材质仍不可避免地出现体积改变,且导电性弱。如今,中国和美国的研究团队各自发表了研究结果,找到了两种新的改进方法。美国团队的研究成果:非黏合性硅基氧化物/碳复合物肯塔基...其研究成果lssps材料(成分:li10.35p1.65s12 (li3.45p0.55s4))在室温下的锂离子导电性为1.1 x 10-2 s cm-1,几乎接近最初的lgps结构的性能。

      干货丨锂电池三元材料10大研究进展

      来源:锂电大数据2018-01-12

      在抑制副反应发生和稳定结构的同时,提高导电性、循环性能、倍率性能、存储性能以及高温高压性能,仍将是研究的热点。...wang在沉淀法制备三元前体时加入石墨烯,片层结构石墨烯的加入其空腔结构降低了一次颗粒的团聚,缓解外压从而减少二次颗粒碾压的破碎,石墨烯的三维导电网络提高了材料高倍率性和循环性能。

      2018年全球石墨烯行业技术趋势分析 由制备工艺向具体应用领域转变【组图】

      来源:前瞻产业研究院2018-01-10

      石墨烯材料是一种集强度高、韧性好、透光率高、导电性好等诸多优点于一身的新材料,它在诸如电子信息、航空航天、国防、节能环保、生物医药等领域都具有巨大的应用潜力和市场价值,引起各国科学界和产业界的高度关注,...以下为石墨烯专利的热点技术领域:(1)以石墨为原料制备石墨烯的技术及工艺;(2)石墨烯在储能、复合材料、热管理、传感器、膜分离等领域的应用;(3)cvd制备石墨烯及其转移技术;(4)cvd的石墨烯在透明导电薄膜

      来源:中国电池网2018-01-09

      2017年12月,遨优动力宣布,公司研发团队经过8年的潜心研发,通过材料纳米化和碳层包覆技术,在电池制作过程中使用多种复合导电剂(如石墨烯、碳纳米管等高导电性物质)提高材料倍率性能,成功研发制备出富锂锰基软包装动力电池

      韩国研发出新型石墨烯球电池 充电速度提高5倍以上

      来源:科技部2018-01-05

      该材料比铜的导电性高100倍;比硅的导电速度高140倍以上。这也是石墨烯球材电池比现有的充电电池的充电速度快五倍的理由。韩国计划五年内将石墨烯球锂电子电池实现商用化。...研究人员发现在高强度、高导电性的石墨烯材料中加入二氧化硅后,可以大量合成石墨烯,合成的石墨烯像爆米花一样呈现出三维立体形态,因此被称为石墨烯球,将这种石墨烯球材料用于锂离子电池的阳极保护膜和阴极材料后可以提升充电容量

      锂硫二次电池研究进展及前景展望

      来源:新材料产业2018-01-05

      (2)硫/介孔碳复合材料介孔碳(mc)材料能够借助其优良的导电性以及大的比表面积和孔容,有效提高活性物质利用率,改善电极材料的性能。...但同时锂硫二次电池也存在着一系列问题:①室温下硫的导电性差(电导率为510-30s/cm),正极材料中需加入导电剂,但由于导电剂不参与氧化还原反应,导致电池的比容量降低;②在电池充放电过程中,电极的体积不断发生变化

      【分享】污水处理中自动化仪表设计与应用!!!

      来源:《自动化与仪器仪表》2018-01-03

      2.3.1 电磁流量计电磁流量计是测速式流量计,适用于具有导电性液体体积流量的测量。它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律,定律要点是导体在磁场中切割磁力线方向运动时,导体受磁场感应产生感应电势e。

      来源:人民邮电报2017-12-22

      据悉,石墨烯具有极强的导电性和耐用性,科学家正在寻找这种材料的多种应用方式。近日,三星电子旗下研发部门成功合成了一种石墨烯球,可用于延长锂电池的续航时间,并加快其充电速度。...专家认为,采用石墨烯改性正极复合材料和石墨烯改性复合导电剂,开发的高能量密度锂离子超级电容器,攻克了保障锂离子电容器结构稳定性、提高电极密度的关键技术,研发生产的产品单体容量达17kf、能量密度达到20wh

      里程碑 珈伟股份快充类固态耐低温长寿命锂电池量产发布会圆满举行

      来源:北极星储能网2017-12-21

      会议上,国家千人计划特聘专家、国创珈伟首席科学家慈立杰表示,石墨烯具有高导电性,赋予石墨烯/纳米硅负极材料优异的倍率性能,作为正极导电剂也能够提高正极的倍率性能。...石墨烯具有薄层结构、柔性好等特性,作为纳米硅的基底或包覆材料,可以提高硅导电性、并有效缓冲硅的膨胀。固态锂电池作为珈伟股份主要的战略方向,现已率先实现类固态的产业化。相信随着技术与市场的不断发展。

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