北极星
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      动力锂<mark>电池</mark>行业研究:锂<mark>电池</mark>隔膜市场

      来源:易三板研究院2018-07-12

      湿法工艺将结晶性聚合物、热塑性聚合物以及具有高沸点的小分子化学物稀释剂(比如石蜡油)进行混合,在高温下形成均相溶液,然后降低溶液温度,使混合物发生固液相分离或者分离,将小分子化学物稀释剂萃取脱除后,

      来源:乙方宝2018-07-12

      建设规模:物料输送和自动称量装置;纯净水加热存储罐、包覆剂制备装置、混合装置、固液分离装置、固体物料干燥装置等。计划工期:48日历天。招标范围:以招标人提供的材料设备技术要求为准。

      深度解读后锂离子<mark>电池</mark>技术展望(下)

      来源:锂电联盟会长2018-05-03

      锂空气电池按使用的电解液的状态不同,主要可分为水体系、有机体系、水-有机混合体系以及全固态锂空气电池。...接着随着进一步的放电,在2.1 v电压平台处,可溶性li2s4转化成不溶性的固相 li2s2,最后再进一步生成终产物固相的li2s,由于这一阶段中固体开始生成,使得离子扩散变慢,所以反应速度较缓。

      锂离子<mark>电池</mark>硅基负极电极设计参数的理论优化

      来源:锂想生活2018-04-27

      ),考虑这种体积膨胀时,则不同的soc状态下的电极孔隙率(soc)为式(2):(2)假定在电池外包装壳体的限制下电池整体的膨胀被限制在ns倍(如10%),把各固相的真密度i(硅、石墨、导电剂、粘结剂和电解液的密度分别为

      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

      对于混合体系电解液来说,公式会更加复杂。所以,当配置新的多元复配电解液时,电解液的性能需要试验来测定,而无法进行预先估测。...简单以充电过程举例,li+从正极活性物质中脱出,正极固相颗粒表面li+浓度降低,使颗粒内部与表面间出现浓度差异,致使li+产生颗粒由内向外的固相扩散。

      如何解决全固态<mark>电池</mark>中界面问题?

      来源:高工锂电技术与应用2018-04-08

      但是,全固态电池中的界面问题一直未能有效解决。界面问题:电解质由液态换成固体之后,锂电池体系由电极材料-电解液的界面向电极材料-固态电解质的界面转化。

      锂离子<mark>电池</mark>硅碳负极材料的制备与应用

      来源:锂电联盟会长2018-03-29

      液-固法,磁控溅射和化学气相沉积)都有技术复杂和步骤多等缺点.石墨和多孔碳因在锂化过程中体积变化相对较小(如石墨的体积膨胀率仅为10.6%)且具有良好的循环稳定性和电导率而成为极具潜力的负极材料.与硅材料相比

      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。...其原理是抽真空注液可以减少固-气-液三相界面的存在气相阻力,让电解液与极片直接接触,减少了浸润时间。通过延长真空下静置的时间,可以保证电解液充分浸润极片。

      锂离子<mark>电池</mark>隔膜的相关制备方法

      来源:锂电联盟会长2018-02-05

      2、湿法:利用热致相分离的原理,将增塑剂与聚烯烃树脂混合,利用熔融混合物降温过程中发生固-液相或液-液相分离的现象,压制膜片,加热至接近熔点温度后拉伸使分子链取向一致,保温一定时间后用易挥发溶剂将增塑剂从薄膜中萃取出来

      锂离子<mark>电池</mark>正极材料的相关检测手段和方法

      来源:锂电联盟会长2018-01-23

      由于之前在负极系列中已经将粒度分布、比表面积、振实密度、磁性物质、外观形貌、首次充放电效率、容量以及在加工中需要检测的粘度、固含量、细度、流变、厚度、表面状态、吸液性能、表面电阻、孔隙率、反弹等参数均做了详细介绍

      欧阳明高院士:未来5—10年电动汽车实现15分钟充电75%

      来源:电力头条APP2018-01-22

      我们认为固态电池的发展技术路线,从电解质的角度会从液态、半固态、混合,到固态,最后到全固态。负极会从石墨负极、硅碳负极,最后有可能到达金属锂负极,但目前无法确认。

      干货丨锂<mark>电池</mark>三元材料10大研究进展

      来源:锂电大数据2018-01-12

      在众多制备方法中,共沉淀法与高温固相法结合是目前的主流方法,首先采用共沉淀法,得到原料混合均匀、材料粒径均一的前驱体,然后经过高温煅烧得到表面形貌规整、过程易于控制的三元材料,这是目前工业生产的主要方法

      来源:电动汽车资源网2018-01-11

      他还指出,发展固态电池的路径是电解质从液态、半固态、混合到固态,最终必将实现全固态。...欧阳高明在公开的采访中肯定了全固态锂电池的优势与发展前景,但也表示如果想要真正应用起来,问题还是很多,其一,固态电解质材料的离子电导率偏低;其二,固/固界面接触性和稳定性差;其三,金属锂的可充性问题;其四

      三元正极材料结构设计的研究进展

      来源:北京矿冶研究总院2018-01-11

      1 类单晶型结构目前商业化的三元正极材料主要采用共沉淀-高温固相法来制备,首先通过共沉淀法制得前驱体,然后与锂盐混合烧结,最终制得相应的三元正极材料,其颗粒通常为若干几百纳米的一次粒子组成的微米级球形二次颗粒

      长续航动力锂<mark>电池</mark>:新能源汽车的“未来芯”

      来源:科技日报2018-01-08

      尽管开发混合电解质电池和全固态金属锂电池,还面临很多科学与技术的挑战,也包括控制成本方面的挑战。...李泓说,从开发混合电解质电池和全固态金属锂电池产业来看,需要重点开发固体电解质和金属锂材料,解决界面离子和电子传输,以及体积形变、热稳定性问题。

      全固态锂<mark>电池</mark>的优势、分类展望综述

      来源:储能科学与技术2017-12-25

      包括前述半固态、准固态、固态锂电池等均为混合电池的一种。由于不需要人为根据比例分类,也不会产生歧义,推荐使用这一术语,也可以称为“混合电解质锂电池”。

      2017年中国锂<mark>电池</mark>隔膜行业发展现状分析及未来发展前景预测

      来源:中国产业信息网2017-12-25

      原理为将结晶性聚合物、 热塑性聚合物以及具有高沸点的小分子化学物稀释剂(比如石蜡油) 进行混合, 在高温下形成均相溶液, 然后降低溶液温度, 使混合物发生固液相分离或者分离, 将小分子化学物稀释剂萃取脱除后

      来源:电动知家2017-11-03

      d)活性物质与溶液的混合搅拌:搅拌方式、搅拌时间和频率。e)过筛:过100目(或150目)分子筛。f)测试、检验:对浆料、混料进行以下测试:固含量、粘度、混料细度、振实密度、浆料密度。...(八)注液1.各种型号注液量;2.手套箱内的湿度和室内湿度;3.电池水分测试及放气和抽真空时间;4.烘烤前电池在烤箱放置注意事项;5.烘烤12小时后电池上下层换位;6.电池注液前后的封口。

      三元材料的优缺点和安全性问题

      来源:电池视界2017-09-20

      容量较大的纯三元电池很难通过针刺和过充等安全性测试,这也是大容量电池中一般都要混合锰酸锂一起使用的原因。...固相合成法:一般以镍钴锰和锂的氢氧化物或碳酸盐或氧化物为原料,按相应的物质的量配制混合,在700~1000℃煅烧,得到产品。

      来源:能见Eknower2017-09-14

      还开发了能在室温循环,也能在80℃循环,能量密度在240-280wh/kg的8-10ah的混合锂离子电池,该电芯通过了汽研中心的第三方安全性测试。

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