北极星
      北极星为您找到“碱金属电池”相关结果52
      中科院物理所成功构建水系钾离子<mark>电池</mark>

      来源:中科院物理研究所2019-05-22

      水系碱金属离子(li+/na+/k+)电池由于其固有的安全性,而成为电网侧储能的新兴候选体系之一,在早期的研究中研究人员针对该电池体系做了一些初步探索(nature communications2015

      有锂走遍天下——碳酸锂行业深度研究

      来源:财富证券2019-03-14

      锂(li)在1817年由瑞典科学家阿弗韦聪在分析透锂长石矿时发现,是最轻的碱金属元素,原子量为6.941,地壳中丰度约0.0065%,居第二十七位。...氟化锂分为工业级和电池级,工业级一般是碳酸锂和氢氟酸反应制备,电池级一般采用离子交换法除杂后制备。锂产品之间可以相互转换。

      钠离子电池:锂离子电池后又一片蓝海?

      来源:新能源Leader2019-02-25

      直到上个世纪80年代中期,碱金属(li、na)等在材料中的可逆嵌入和脱出才逐渐成为了研究的热点,而当时人们对li、na两种元素都进行了大量的研究,两者不分伯仲。...于是人们开始把目光转向了与li离子电池性能相似的na离子电池上,其实这也不难理解,如果我们仔细看一下元素周期表就能够发现,li、na同为碱金属元素,相似的外层电子结构也使得两种金属具有相近的电化学特性,

      来源:电池中国网2019-02-11

      他主要研究可用于能量转换的新材料,并提出了碱金属离子固态电解质的构架结构概念,由此获得了以尖晶石层状结构氧化物作为阴极的锂离子二次电池的基本专利。...如今全固态电池已慢慢成为电动化市场的新宠,很多动力电池企业都参与其中,虽然仍处于起步阶段,但对全固态电池的发展充满了信心。今年,古迪纳夫已是97岁高龄,依然醉心在研究中,继续前进。

      中科院青岛能源所开发出高性能镁电池用凝胶聚合物电解质

      来源:青岛生物能源与过程研究所2019-02-02

      在众多碱金属和碱土金属负极中(锂、钠、钾、镁、钙、锌),镁金属负极拥有不易长枝晶、高体积比容量(3833mah/cm3,锂金属仅有2036mah/cm3)、高储量(地壳元素中含量第五)、低成本(只有锂金属的...与液态电解液相比,聚合物电解质具有更高安全性、预防内短路、无电解液泄露、易于组装电池和结构柔性等优点,但是目前关于聚合物电解质在镁电池中的应用报道还很少。

      青岛能源所开发出高性能镁电池用凝胶聚合物电解质

      来源:青岛生物能源与过程研究所2019-02-02

      在众多碱金属和碱土金属负极中(锂、钠、钾、镁、钙、锌),镁金属负极拥有不易长枝晶、高体积比容量(3833mah/cm3,锂金属仅有2036mah/cm3)、高储量(地壳元素中含量第五)、低成本(只有锂金属的...与液态电解液相比,聚合物电解质具有更高安全性、预防内短路、无电解液泄露、易于组装电池和结构柔性等优点,但是目前关于聚合物电解质在镁电池中的应用报道还很少。

      余桂华教授、Goodenough教授强强联手:液态钠钾合金<mark>电池</mark>

      来源:材料牛2019-02-01

      碱金属作为负极材料具有高比容量和低氧化还原电位。然而,碱金属电池的寿命受到碱金属枝晶生长的困扰。枝晶电沉积是固态碱金属的固有特性。液态碱金属作为负极材料有望解决碱金属的枝晶的问题。

      来源:中国证券报2019-01-30

      “锂是碱金属里的活泼金属,电动汽车装载的锂离子电池本身就是一个能量体,发生严重碰撞会有起火危险。而燃油车基本不存在自燃或爆炸风险,即便撞到油箱,油漏出来后,只要没有明火点燃,基本不会发生爆炸。”...电池热失控原因错综复杂,这也是业内认为事故源头难以明确的主要原因。”某券商新能源汽车分析师指出。严重碰撞和电池过充被认为是引发电池热失控的两大原因。“这两类场景都容易导致热失控。

      干货|电解液的灵魂材料——六氟磷酸锂

      来源:粉体圈2019-01-23

      氟和锂结合组成电化学可逆电池,电势最高达到5.93v,电池比能量最高,同时锂和氟两元素的半径极小,适合作锂电池的电极材料。此外,六氟磷酸根的缔合能力较差,因此其电解液的电导率较大,高于一般无机锂盐。

      锂离子电池的掘墓者们:双离子<mark>电池</mark>

      来源:新能源Leader2019-01-16

      负极材料选择则比较多,例如常见的碱金属(li、na、k等),嵌入型负极材料(例如石墨、无定形碳、tio2、mos2等)、合金类材料(si、sn等),以及活性炭等。...2)在双离子电池中隔膜的厚度不能太薄,如前所述,在双离子电池中电解液作为一种活性物质,主要存储在电极之间,以及电极内部的孔隙之中,因此在双离子电池中隔膜需要具有高孔隙率,厚度也需要满足电解液存储的数量要求

      武理麦立强&李琪Adv. Energy Mater. : 富含缺陷的软碳多孔纳米片用于快速、高容量储

      来源:材料人2018-12-25

      由于储量丰富,其他碱金属(特别是钠和钾)有望成为锂的替代品。虽然锂和钠作为碱金属具有共同的特性,但是lib电极材料并不总是适用于钠离子电池(sib)。...图5 sc-ns系列材料的双离子全电池性能a) 软碳/膨胀石墨双离子全电池的工作原理示意图;b) 软碳/膨胀石墨双离子全电池的倍率性能;c) 软碳/膨胀石墨双离子全电池的循环性能;d) 软碳/膨胀石墨双离子全电池的充

      来源:材料科技在线2018-10-23

      “它可以避免树枝状的锂枝晶引发短路,从而提高电池的安全性。”研究人员认为,石墨炔薄膜可以克服锂和其他碱金属电池长期以来所面临的例如锂枝晶等棘手的问题。...锂离子电池给移动电子设备带来了革命性的变革,并正在交通运输方面取得进展,但是要想进一步改善电池的使用寿命和功率,就需要新技术。

      来源:中国产业信息网2018-08-15

      与其他碱金属相比,锂的压缩性最小,硬度最大,熔点最高。锂在自然界中的丰度较大,居第27位,在地壳中的含量约为0.0065%。...长江钴价格(元/吨)数据来源:公开资料整理钴供需平衡数据来源:公开资料整理锂是一种银白色的碱金属元素,质软,容易受到氧化而变暗,是所有金属元素中最轻的。

      来源:网易科技2018-08-09

      这是一个完全现代化的谜语:是什么将智能手机中的电池与漂浮在内陆河流上的死牲畜联系起来?答案是锂一种反应性碱金属,为我们的手机,平板电脑,笔记本电脑和电动汽车提供动力。...8月9日消息,据国外媒体报道,随着世界争相用清洁能源替代化石燃料,提取锂和钴等电池成分带来的环境影响本身可能成为一个主要问题。

      来源:高工锂电网2018-07-17

      据了解,作为补锂原料,金属锂是高反应活性的碱金属,能够与水剧烈反应,因此金属锂对环境的要求十分高,这就使得负极补锂工艺的应用需要对生产线进行改造,采购费用较高的补锂设备,同时为了保证补锂效果,有可能需要对现有的生产工艺进行调整

      中南大学赖延清教授团队在高能二次电池研究领域取得系列突破

      来源:冶金与环境学院2018-06-21

      项目实施3年内,将在国际上率先实现高比能(当前电池的2倍以上)锂硫电池的工程化制造与装车应用示范。...研究开发了枝晶抑制金属锂负极、高容量富镍/富锂锰层状氧化物正极、以及长寿命硫碳复合正极等新型电极材料,取得了系列创新与突破:(1)针对金属li负极枝晶生长并导致低库伦效率、短循环寿命与高安全风险的世界难题,首次发现 碱金属可在室温下直接将氧化石墨烯

      2017年全球锂资源储量及上下游关联性最新分析【图】

      来源:中国产业信息网2018-05-14

      锂是世界上最轻、最活泼的金属元素,化学符号li,银白色,是唯一能在常温下与氮气反应的碱金属元素。...锂资源应用应用领域锂的作用锂电池原电池(不可充电):包括用于计算器和数码相机的纽扣电池或圆柱形电池

      来源:清新电源2018-04-26

      图文摘要【 背景介绍 】水系可充电锌离子电池(arzibs)具备成本低廉、安全性良好和环境友好等诸多优点,与同为碱金属离子电池的锂离子电池和钠离子电池相比,其在电网储能应用中更加可行,是一类极具潜力的储能技术

      人造活性物SEI膜高效抑制金属枝晶生成

      来源:能源学人2018-04-08

      作者采用离子交换化学法在碱金属(锂/钠)表面沉积电化学活性物质(sn,in,si)层作为sei膜。这种活性层使得电池表现出非常高的交换电流和稳定的长循环性能。...但是,碱金属电极的使用仍面临着一些严峻问题,例如高活性的碱金属与常用电解质之间是天然不稳定的,或者说他们之间常常反应生成粗糙且脆弱的sei膜。

      中美合作发现应力释放抑制锂枝晶的生长机理

      来源:新能源Leader2018-04-02

      从目前的技术发展水平来看,锂硫电池、锂空气电池和全固态锂金属电池是最有可能的下一代高比能电池方案,这些电池无一例外的都会应用到金属li负极。...枝晶产生的根源在于局部极化,导致电流分布不均,锂枝晶在二次电池内部的产生也是同样的道理,因此抑制锂枝晶的生长的关键在于如何减少局部极化,例如有报道曾现实在电解液中添加少量还原电势稍低于li+的碱金属元素

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