北极星
      北极星为您找到“电化学性能”相关结果589

      来源:《化工进展》2019-09-05

      然而对植物基活性炭的研究多以追求高比表面积为主要目标,近年来对活性炭其他性能的关注也颇多,如其电化学性能。...植物基活性炭在气体净化领域的应用同样在不断地丰富和发展,除常见的用来吸附硫化物和氮化物外,相关学者也正在研究其对co2、co等气体的吸附;针对植物基活性炭应用于超级电容器电极材料,研究人员正对如何进一步提高活性炭的电化学性能作积极探索

      来源:电池中国网2019-08-29

      同时,其独特的再生正极材料制备方法可以实现均匀补锂,该方法制备得到的再生正极材料与新制备的正极材料具有相同的电化学性能,且工艺简单、能耗低、不会对环境造成二次污染,便于大规模推广。

      超快速锂离子电容器首次应用于纳米发电机储能

      来源:能源学人2019-08-22

      2、电化学性能测试与ac//c-lto, ac//n-lto相比,ac//n-lto@mc 电容器表现出优异的电化学性能。该电容器不仅超高倍率下实现快速充放电,而且超高倍率下保持较高的容量保持率。

      来源:电池联盟2019-08-21

      正极材料在锂电池电化学性能中起决定性因素,直接决定电池的能量密度,以及安全性,进而影响电池的综合性能。动力电池的四大材料中,正极材料在锂电池材料成本中所占比达30-40%。...主要代表是来自国内的宁德时代、比亚迪,日本的松下,韩国的lg化学、三星sdi等。

      来源:高工锂电技术与应用2019-08-13

      maxwell在去年发表的一篇“干电极涂层技术”论文中,maxwell的首席化学家和电池科学家描述了他们的涂层技术:与传统的浆液浇注湿涂层电极不同,浇注的dbe电极具有显著的高负载,并能产生厚电极,在不影响物理性能电化学性能的情况下

      储能电池:纤维状电池可能在未来的研究领域带来技术性革命

      来源:材料人2019-08-12

      然后,详细讨论了不同纤维状电池系统的电极制备、电池组装、电化学性能和柔性评价等方面的前沿研究,并简要介绍了各个步骤的关键成果。多功能性、可扩展性和与其他能源整合的前瞻性探索方向。...随着储能纺织品的日益普及,除了电化学性能外,安全性、舒适性、方便性、耐久性等将成为其他主要考虑因素。从我们的角度来看,解决以下几个方面涉及的技术问题对于将来将现有的学术研究成果转化为实际应用至关重要。

      来源:中国科学报2019-08-12

      吴忠帅表示,微型储能器件的电化学性能主要由活性电极材料决定。...包括从基本原理到设计原则,从堆叠型到平面内构型(叉指型)的几何构型,以及从二维到三维的器件构型;其次,探讨了关键电极材料、电解质、器件构型、微电极制备技术,以及电极/电解质/集流体等界面对微型储能器件电化学性能的影响

      新能源汽车动力电池产业梳理

      来源:兴业研究2019-08-09

      二、产业链详解1、正极材料正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素,直接决定电池的能量密度及安全性,进而影响电池的综合性能。...为了在产业中降本增效,目前主机厂和电芯企业绑定关系日趋牢固,如特斯拉与松下的合作、通用与lg化学等。

      中科院电工所孙现众:2025年底超级电容器可达千亿美元的市场规模

      来源:北极星储能网2019-08-08

      两种材料的电化学性能区别,循环伏安形状是差不多的都像漏斗一样的,容量集中在1.0v以下的区域。电位再往上基本没有容量,与石墨差异还是比较大的。硬炭的使用效率更低一些,它与软炭相比比较低。...我们在电化学预嵌锂、内部短路预嵌锂、接触嵌锂、正极掺入含锂化合物等技术路线均有相应的技术

      来源:锂电前沿2019-08-05

      当前国内高镍ncm811材料存在的主要技术问题:一方面是颗粒表面的相转变,容易引起电池容量、循环性能的衰减;另一方面是循环后颗粒碎裂,引起811电池电化学性能衰减,导致热稳定性、安全性能下降。

      储能技术:超级电容器领域最新进展

      来源:新能源前线2019-08-01

      因此,mos2/氮掺杂碳材料表现出优异的电化学性能,即1a g-1电流密度下质量比电容为4144f g-1,当电流密度增加到10a g-1,质量比电容仍能达到2483 f g-1。...由这种水凝胶电解质和褶皱结构的电极组装而成的超级电容器不仅具备1000%的超强机械拉伸性,在300%的应变拉伸2000次下仍能保持98%的电化学性能,且在红外光照射和加热的情况下保持重复的愈合能力。

      来源:北极星储能网2019-08-01

      二辊压是电池极片最常用的压实工艺,相比其他工艺过程,辊压对极片孔洞结构的改变巨大,而且会影响导电剂的分布状态,从而影响电池的电化学性能。...从电池内阻角度来看,因为极片上活性物质的压实密度和脱落程度影响着电池的欧姆内阻和电化学内阻,从而影响着电池的各种性能

      来源:电池联盟2019-07-31

      导读:辊压是电池极片最常用的压实工艺,相比其他工艺过程,辊压对极片孔洞结构的改变巨大,而且会影响导电剂的分布状态,从而影响电池的电化学性能。...二 辊压是电池极片最常用的压实工艺,相比其他工艺过程,辊压对极片孔洞结构的改变巨大,而且会影响导电剂的分布状态,从而影响电池的电化学性能

      来源:材料人2019-07-25

      不同压实密度的磷酸铁锂电极片,其电化学性能也不相同。鉴于此,研究人员对四种不同压实密度对磷酸铁锂/碳电极片进行ct表征,研究其孔隙的变化规律。研究结果表明,较大压实密度下,电极内部孔隙分布更均匀。...推测主要是因为在电化学循环过程中,fec分解产生了较多的co2气体。fec与电解液反应,生成lif,有助于形成更稳定的sei膜,能增加循环稳定性,但是同时会产生co2气体。

      来源:储能科学与技术2019-07-25

      uh-sno 2 样品中 sno 2 材料均匀地分散在无定形碳材料里,更加有利于提高材料的导电性,材料也表现出较好的电化学性能。...通过对产物进行结构的表征、微观形貌的分析及电化学性能测试,结果表明,氧化锡纳米颗粒均匀分散于无定形碳之间,复合材料循环 100 圈后放电比容量为 541 mah/g。

      超级电容器:基本原理、分类及电<mark>性能</mark>

      来源:中关村储能产业技术联盟2019-07-25

      储能联盟将分两期与大家分享超级电容器的相关情况,本文为您详细介绍超级电容器的基本原理及分类以及超级电容器电化学性能。...与双电层电容不同的是,赝电容能量密度较高,但受限于电化学反应动力学以及反应的不可逆性,导致赝电容的充放电功率、循环寿命都比双电层电容要小。

      来源:钜大锂电2019-07-24

      目前对三元材料的研究主要集中在前驱体的制备,材料的合成以及电化学性能与结构的关系上。...该材料中大部分过渡金属元素ni、co、mn分别以+2、+3、+4价态存在,在充放电过程中,发生电化学反应的只有ni2+/ni4+和co3+/co4+,mn基本不参与电化学反应,只是起到稳定材料结构的作用

      解析宁德时代磷酸铁锂电池高温存储<mark>性能</mark>衰减原因

      来源:宁德时代2019-07-24

      以满充电池拆解后的极片为工作电极,锂片为对电极,装配成cr2032扣式电池,考察阴阳极片的电化学性能。用电化学工作站测试扣式电池的电化学阻抗谱。使用电感耦合等离子体发射光谱仪分析电极片的元素含量。

      来源:中国科学报2019-07-08

      “尽管构建高导电性的正极载体可以一定程度上缓解这一问题,但值得注意的是,不同的钠—金属电池可能需要不同的孔尺寸及形貌才能实现较好的电化学性能。”另外,迟缓的反应动力学和较高的过电势也是一大挑战。...“理论上,这些电池体系分别以气态o2、co2、so2或固态s作为正极活性材料;但事实上,正极材料往往需要负载在多孔碳中才可以表现出较高的电化学活性,这些多孔碳基体并不直接参与电化学反应,而是作为电荷转移的介质和活性材料的载体

      来源:OFweek环保网2019-06-20

      可是这些电池在重新利用时,需要对电池的电化学性能、寿命衰减等信息进行检测,选出数据相近的电池进行分组,这样才能保证电池的一致性以及整个电池系统的安全性。...首先,梯次利用是指将回收来的动力电池重新检测筛选,配对成组后用于像储能、低速电动车等对电池性能要求较低的领域,根据行业标准,动力电池容量衰减至80%左右即到退役时限,虽然不再适用汽车,但在其他方面还能发挥

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