北极星
      北极星为您找到“锂离子电池衰降”相关结果66
      5分钟充电75%:Enevate公司300Wh/kg超级快充动力<mark>电池</mark>解读

      来源:新能源Leader2018-01-24

      传统的锂离子电池一般采用石墨或石墨+si混合(si含量一般小于10%)作为锂离子电池的负极,受到石墨负极的动力学条件的限制,在大电流充电时非常容易在负极的表面析出金属li,导致电池的容量急剧,在低温下电池的动力学条件变差

      美国科学家找到锂<mark>电池</mark>寿命变短原因?别逗了!

      来源:新能源Leader2018-01-22

      最近网上一篇叫做《美国科学家找到锂电池寿命变短原因》的文章火了,作为一名锂离子电池行业的从业者,多年的经验告诉我,一个电池结构不同、材料不同、使用条件不同都会对电池寿命产生一定的影响,因此当有人问小编锂离子电池寿命的原因

      SEI膜被拉下神坛 谁将引领未来电解液设计?

      来源:新能源Leader2018-01-08

      自从索尼公司推出首款商用锂离子电池以来,石墨类材料一直是负极材料的主流。...石墨负极在嵌锂后电势快速降低,接近金属li负极的电势,这一特性好的一方面是能够提升锂离子电池的电压,增加锂离子电池的能量密度,不好的一方面是过低的电势导致了碳酸酯类有机电解液的分解,从而形成了一层钝化层

      解读|日本防火防爆电解液 可稳定高效充放电1000次

      来源:新能源Leader2017-12-05

      最为重要的一点是,阻燃剂的加入并没有降低锂离子电池的电化学性能,采用该电解液的电池能够稳定的循环1000次以上,而没有明显的,这就是这款电解液的厉害之处了。

      是否又是一场媒体炒作?解读三星“石墨烯<mark>电池</mark>”

      来源:新能源Leader2017-11-30

      虽然这不是许多媒体口中的具有颠覆意义的“石墨烯电池”,自然谈不上取代锂离子电池了,但是从介绍来看,这仍然是一种优异的锂离子电池材料,特别是在提高锂离子电池快充性能方面,更是具有非常明显的优势,因此小编就带大家一起了解一下

      LFP<mark>电池</mark>日历存储寿命<mark>衰</mark><mark>降</mark>

      来源:新能源Leader2017-10-11

      第一种模式主要指的是锂离子电池在存储的过程中,锂离子电池的可逆容量随着存储时间的增加而下降的现象,锂离子电池的日历存储主要和锂离子电池的荷电状态(soc),存储的温度等因素相关,一般来说荷电状态越高

      以色列专家提出自净化功能隔膜可提升锂<mark>电池</mark>循环寿命

      来源:新能源Leader2017-09-27

      ,特别是mn元素的溶解后会迁移到负极表面,破坏sei膜,引起锂离子电池容量下降、内阻增大,这也是造成锂离子电池性能下降的主要因素之一。...,从而有效的提升锂离子电池的循环性能。

      来源:高工锂电网2017-07-24

      电池的充电策略对于锂电池寿命影响的研究,能够更好的指导我们对锂离子电池的设计。以下就不同充电控制策略对锂离子电池寿命的影响,研究了其作用机理,提出锂离子电池的寿命模型。

      充电倍率对<mark>锂离子</mark><mark>电池</mark><mark>衰</mark><mark>降</mark>的影响

      来源:新能源Leader2017-06-07

      北京交通大学的yanggao等针对不同的充电制度对锂离子电池寿命的影响,并研究了其作用机理,提出了锂离子电池的寿命模型。

      来源:新能源Leader2017-05-12

      次以上也就基本上满足需求了,但是对于一些需要长期使用的领域,例如电动汽车设计寿命一般要达到十年左右,要满足如此长时间的使用寿命需求,锂离子电池的寿命一般需要设计到1000次以上,甚至是3000次,这就需要我们对锂离子电池老化和过程的机理有深入的认识

      来源:革新纳米2017-05-11

      纳米硅的应用领域广泛:①与石墨材料组成硅碳复合材料,作为锂离子电池的负极材料,大幅提高锂离子电池的容量;②用于制造耐高温涂层和耐火材料;③与金刚石高压下混合形成碳化硅-金刚石复合材料,用做切削刀具;④可与有机物反应

      来源:新能源Leader2017-05-10

      在上一篇文章中我们介绍过双离子电池的工作原理,也分析了双离子电池相对于锂离子电池的优势(《锂离子电池掘墓者?双离子电池来袭》)。

      来源:新能源Leader2017-05-08

      目前li-s电池存在的主要问题是,s的导电性差,接近绝缘体,体积膨胀大(80%),s正极的嵌锂产物会溶解在电解液里,在正负极之间穿梭,导致容量快速,循环和储存性能差。

      NMC材料<mark>锂离子</mark><mark>电池</mark>存储寿命<mark>衰</mark><mark>降</mark>模型研究

      来源:新能源Leader2017-04-26

      而在实际中锂离子电池往往要面对长时间的存储,因此对锂离子电池在存储过程中的容量模型的研究就显得尤为重要。

      <mark>锂离子</mark><mark>电池</mark>正极嵌锂均匀性分析

      来源:新能源Leader2017-04-20

      从上述研究中我们不难看出,锂离子电池必然是伴随着li的分布不均出现的,为了研究li在锂离子电池内部的分布,人们开发出了多种方法,最简单的就是把电池拆开,目测观察极片上是否存在着局部析锂,采用eds

      刘兴江:钠<mark>离子</mark><mark>电池</mark>钠<mark>离子</mark>活性材料的研究进展

      来源:电源技术杂志2017-04-19

      首先,我们来说一下为什么要开发钠离子电池。我国的电池主要应用在三大产业,即电动汽车、储能和消费电子。围绕这三个方向,尤其近几年电动汽车和储能领域发展迅速,主打是锂离子电池

      工艺之争:正极补锂工艺能否取代负极补锂工艺?

      来源:新能源Leader2017-04-12

      随着锂离子电池能量密度的不断提高,特别是采用含硅负极的高比能锂离子电池,由于首效较低,补锂工艺的应用就显得尤为迫切。...图片来自参考文献2通过上述的分析,我们不难发现,正极补锂工艺最大的优势是工艺简单,不需要对现有的锂离子电池生产工艺进行改

      “王者归来”——金属Li负极全面解读

      来源:新能源Leader2017-04-07

      在经过多次循环,上述反应机理会导致在金属锂的表层形成一层多孔金属锂,在表面形成较厚的sei膜和数量惊人的“死锂”,如上图所示,这些过程不仅会造成电池容量的还会对其安全性产生不利的影响。

      来源:第一电动网2017-03-28

      2)锂离子电池的日历,采用mcmb负极的电池没有观察到日历,但是采用nc负极的电池却出现了较为严重的日历,目前造成两种电池差异的原因还不甚清楚,推测可能是由于两种负极材料形成的sei膜的结构不同所致

      浅谈<mark>锂离子</mark><mark>电池</mark><mark>衰</mark><mark>降</mark>机理(上篇)

      来源:新能源Leader2017-01-09

      ,我们一般称之为锂离子电池“寿命”。...而真正能够对判断锂离子电池模式的是锂离子电池的开路电压。

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