北极星
      北极星为您找到“正负极”相关结果1090

      来源:科威客2017-10-13

      到2020年,正负极、隔膜、电解液等关键材料及零部件达到国际一流水平,上游产业链实现均衡协调发展,形成具有核心竞争力的创新型骨干企业。该方案对于电池比能量的要求势必会引发新一轮高能量密度材料热潮。...它可以替代石墨作为负极材料。虽然能量密度不高,但钛酸锂可以让电池实现高倍率充放电,且安全性能优异,循环寿命长。

      来源:固德威光伏社区2017-10-11

      压接后端子压接后端子对于安费诺端子,需要特别注意正极端子制作,在压接内部金属端子的时候,需要保留如图8所示的卡点:错误压接方式正确压接方式而月薪三千的安装工对端子的压接方式是什么呢,正负极接反。...图8可以看到正极光伏线缆接入到负极端子,结果就是,装完以后疯狂给小固打call为什么我们家逆变器不启动啦!小固给您支一招:可以通过测量直流电压数值,如果为负值,说明您接反啦。图9是正确的端子接入。

      来源:新能源Leader2017-10-11

      nimh电池在发生过充的情况下,电解液中的h2o会在正负极分解产生的o2和h2,而o2和h2能够在催化剂的作用下重新结合生成水,从而形成一个完整的循环。

      【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

      弹片只在负极侧加,但是若正负极都加了弹片,压电池步骤中不能将扣电封闭,导致电解液与空气接触,而实验失败。...1.3隔膜实验室所用隔膜一般为celgard2400或者celgard系列其他产品,冲压成小圆片后使用,直径略大于正负极极片。

      石墨烯在锂离子电池电极材料的应用研究

      来源:《新材料产业》2017-09-28

      二、石墨烯及其复合材料在锂离子电池中的应用研究进展1.锂离子电池原理及介绍锂离子具有嵌入碳材料或金属氧化物的特性,此过程是快速可逆的,利用这个特性分别用二个能可逆地嵌入与脱嵌锂离子的材料,作为正负极的可充放电池被叫作锂离子电池

      锂离子电池隔膜将趋于多功能化

      来源:新能源Leander2017-09-25

      隔膜是锂离子电池的重要组成部分,传统的聚合隔膜主要具有两个功能,第一个是电子绝缘,即保证锂离子电池正负极之间实现电子绝缘,防止短路的发生。...该隔膜由两层聚合物隔膜中间夹着一层纳米sio2颗粒构成,当锂枝晶生长到穿入隔膜时,会与sio2颗粒接触,并与之反应,li枝晶被消耗,从而避免了li枝晶穿透隔膜,导致正负极短路。

      【学术干货】电池知识100问

      来源:小木虫2017-09-25

      开路电压是指电池在非工作状态下即电路无电流流过时,电池正负极之间的电势差。工作电压又称端电压,是指电池在工作状态下即电路中有电流过时电池正负极之间电势差。11.什么是电池的容量?...它由两种不同成分的电化学活性电极分别组成正负极,由一种能提供媒体传导作用的化学物质作为电解质,当连接在某一外部载体上时,通过转换其内部的化学能提供电能。物理电池就是将物理能转化为电能的装置。

      你应该知道的锂离子电池原理及工艺

      来源:电池视界2017-09-20

      主要是正负极材料本身的变化,从分子层面来看,正负极上容纳锂离子的空穴结构会逐渐塌陷、堵塞;从化学角度来看,是正负极材料活性钝化,出现副反应生成稳定的其他化合物。...不适合的温度将引发锂离子电池内部其他化学反应生成我们不希望看到的化合物,所以在不少的锂离子电池正负极之间设有保护性的温控隔膜或电解质添加剂。

      锂电隔膜料市场机会如此大 你能抓住吗?

      来源:聚烯烃人2017-09-20

      锂电池的放电原理是电池负极材料中的锂离子脱附,通过电解液移动到正极,从而完成在充放电过程中锂离子在正负极之间的快速传输。15年来,越来越多的企业进入到锂电池隔膜行业,这主要得益于隔膜领域的高利润。

      燃料电池:引领新能源行业 燃料电池车已经进入产业化

      来源:华领观察2017-09-19

      它从外表上看有正负极和电解质等,像一个蓄电池,但实质上它不能“储电”而是一个“发电厂”。但是,它需要电极和电解质以及氧化还原反应才能发电。

      低温等离子体及协同催化降解VOCs研究进展

      来源:《应用化工》2017-09-13

      marotta等研究了vocs的降解速率与电晕放电正负极情况的对比,认为负电晕比正电晕的放电能量效率好,尤其是在湿空气的条件下。...2等离子体降解机理低温等离子技术是由高能电子引起的化学反应,依靠等离子体在瞬间产生的强大电场能量电离、裂解,使正负粒子无法集结在一起成为可以自由移动的离子,从而破坏污染物分子结构。

      来源:徐云飞20172017-09-11

      既然锂离子要穿越小洞洞,又要阻止其他离子在洞洞之间穿越,那么必须要将离子直径和锂离子接近的元素去掉才行,不然这些杂质离子也可以在中间穿越,与正负极发生反应,这样会减少活性锂离子,给我们带来的感觉就是这个电池一会儿就充满了

      来源:国际商报2017-09-01

      、中车时代、南京金龙等10余家客车企业,陕汽通家、北汽银翔、东风柳州汽车等20余家专用车企业,宁德时代、惠州比亚迪、国轩高科、中航锂电、天鹏电源、普莱德、上汽捷能、杉杉股份等70余家pack、bms和正负极

      来源:中国产业信息网2017-08-24

      预计17年动力电池整体出货量提升 22%,价格下降 20%的情况下,行业产值规模相对变化不大,上游所需正负极、电解液、隔膜等亦变化不大,但在细分行业技术替代明显,电池中的三元,正极中的三元材料、三元前驱体

      来源:盖世汽车网2017-08-23

      目前固态锂电池存在固态电解质与正负极之间界面阻抗过高、固态电解质电导率偏低、材料制备成本昂贵等难题,使得固态锂电池在2022年难以成为市场主流。...3)负极材料除传统石墨负极材料外,固态锂电池还在开发应用其他高性能负极材料,包括金属锂负极,硅基、锡基负极以及氧化物等负极

      来源:北极星太阳能光伏网(独家)2017-08-16

      最终分析原因为:由于施工或其他原因导致某汇流箱线缆对地绝缘降低,在环流、漏电流的影响下进一步加剧,最终引起绝缘失效,线槽中的正负极电缆出现短路、拉弧,导致了着火事故的发生。

      来源:电池中国网2017-08-14

      目前,固态电池面临着以下技术难题:固态电解质与正负极之间界面阻抗过高、固态电解质电导率偏低、材料成本制备成本昂贵等。...全固态锂电池与传统锂电池一样,包括电池各单元(正极、负极、电解质),其工作原理与传统锂电池的原理相同。在早期日本媒体的报道中,提到固态电池的优点只有一条:充电快。

      来源:电动车资源网2017-08-09

      如果继续充电,由于负极的储存格已经装满了锂原子,后续的锂金属会堆积于负极材料表面。这些锂原子会由负极表面往锂离子来的方向长出树枝状结晶。这些锂金属结晶会穿过隔膜纸,使正负极短路。

      来源:电新深度观察2017-08-01

      除了正负极的活性物质之外,电解液、隔离膜、粘结剂、导电剂、集流体、壳体材料等,占整个电池重量的比例在40%左右。如果能够减轻这些材料的重量,同时不影响电池的性能,同样也可以提升锂离子电池的能量密度。...锂离子电池负极以石墨为主,未来的趋势是硅碳材料。负极材料的能量密度远高于正极材料,提高锂电能量密度必须提高正极材料的能量密度。

      来源:EnergyTrend2017-07-31

      到2020年,正负极、隔膜、电解液等关键材料及零部件达到国际一流水平,上游产业链实现均衡协调发展,形成具有核心竞争力的创新型骨干企业。该方案对于电池比能量的要求势必会引发新一轮高能量密度材料热潮。...它可以替代石墨作为负极材料。虽然能量密度不高,但钛酸锂可以让电池实现高倍率充放电,且安全性能优异,循环寿命长。

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