锂离子
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锂离子电池隔膜生产工艺有哪些?生产原理又是什么?
锂离子电池隔膜有湿法和干法两种工艺。湿法工艺的重要特点是成本高、投资大,对设备要求高,建设投产周期长,并且在生产过程中对能源消耗较大,且会使用有机溶剂。但是湿法工艺可以较好的控制孔径大小、分布和孔隙率,所以一般用于制造高端薄膜
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锂离子电池保护电路的技术资料说明
什么是锂离子电池集成保护电路?在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的锂离子电池集成保护电路吗?在锂离子电池的使用过程中,过充、过放电和过电流是影响锂离子电池使用寿命和性能的重要因素
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高压锂离子电池发展现状和技术应用详解
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如高压锂离子电池。什么是高压锂离子电池?高压电池是指电池电压比较相对于普通电池来说比较高的电池
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固态锂离子电池的分类和主要参数解析
什么是固态锂离子电池?随着社会的快速发展,我们的固态锂离子电池也在快速发展,那么你知道固态锂离子电池的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关固态锂离子电池的知识。所谓“全固态锂电池”是一
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固态锂离子电池的相关知识详解
你了解什么是固态锂离子电池吗?随着社会的快速发展,我们的固态锂离子电池也在快速发展,那么你知道固态锂离子电池的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。所谓“全固态锂电池”是一种在工
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高压锂离子电池的发展现状详解
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如高压锂离子电池。随着用电设备对锂离子电池容量要求的不断提高,人们对锂离子电池能量密度提升的期望越来越高
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详解锂离子电池集成保护电路
什么是锂离子电池集成保护电路?在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的锂离子电池集成保护电路吗?在锂离子电池的使用过程中,过充、过放电和过电流是影响锂离子电池使用寿命和性能的重要因素
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锂离子电池失效原因的简单介绍
锂离子电池在使用或储存过程中常出现某些失效现象,包括容量衰减、内阻增大、倍率性能降低、产气、漏液、短路、变形、热失控、析锂等,严重降低了锂离子电池的使用性能、可靠性和安全性。这些失效现象是由电池内部一系列复杂的化学和物理机制相互作用引起的
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风电与蓄电相结合锂离子电池成为最优选择
风力发电作为新能源的第一大发电主力,具有间歇性和随机性的特点。风力发电出力难以精确预测,从而面临着一大发展瓶颈就是弃风限电问题。由于近年来风机大规模建立,但是电网设备没有能够及时跟上,导致如果全部风机都运行会有拖垮整个电网的危害
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瑞典储能制造商推出模块化锂离子电池 将适用于不同的能源市场
导读:这家瑞典储能系统制造商表示,该公司的电压包移动系统可用于不同的细分市场,特别是用于远程或较弱的电网。该电池具有可扩展的存储容量,从245千瓦时到1225千瓦时不等。瑞典公用事业公司Vattenfall目前正在测试该系统的性能
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美国企业开发用于电动工具的21700硅负极锂离子电池
日前,外媒报道称,美国储能技术和材料开发商BioSolar公司宣布,在其韩国技术合作伙伴TopBattery的帮助下,已开始生产和测试其第二批商业级原型21700锂离子电池。测试完成后,原型电池将被发送给潜在的制造和开发合作伙伴,以进行内部资格测试和分析
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锂离子电池在电动汽车上的应用
NISSANLEAF是一款5座掀背两厢纯电动汽车,配备了先进的由锂离子电池驱动的车辆底盘,其巡航里程160km以上,可以充分满足消费者在实际生活中的驾驶需求。
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硝基化合物电化学还原衍生的偶氮化合物用于高性能锂离子电池
由于对可充电锂离子电池(LIBs)的需求不断增加,环境友好性和可持续性已成为电极材料的关键因素。然而,制造无机电极材料如LiCoO2和石墨会消耗大量的能量并释放大量的CO2。
锂离子电池 2018-05-17 -
氯化物插层MoS2作为镁离子电池的正极材料研究
由于地球上锂资源的储量并不丰富,研究下一代金属离子电池并提前储备其相关技术,对于预防未来可能到来的储能危机,具有非常重要的科学意义。
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解密锂离子电池中碳酸丙烯酯(PC)和碳酸乙烯酯(EC)的差异
锂离子电池是通过锂离子在含锂过渡金属氧化物和贫锂石墨材料之间的嵌入和脱出实现能量的储存和释放。石墨材料之所以能实现在锂离子电池中的应用全靠电解液在石墨表面分解形成的离子可导、电子不导的固体电解质界面(SEI)膜。
锂离子电池 2018-05-01 -
单粒子测量锂离子电池的NMC和NCA阴极的电化学动力学
高能量密度锂离子电池(LIB)已经成为电子产品、电动汽车和电网规模存储领域的领先储能技术,其中电池的性能作为关键因素,在本质上取决于阴极和阳极化合物等重要组分。
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清华大学张强Angew. Chem. Int. Ed.:调控锂离子溶剂化层,增强锂金属电池稳定性
新能源电动汽车和便携式电子设备的快速发展,极大地推动了社会对安全的、高比能的储能体系的需求。
锂金属电池 2018-03-23 -
如何给锂离子电池“热失控”装上刹车!
锂离子电池热失控是我们最不愿意看到、极力避免的锂离子电池安全事故,提高锂离子电池的安全性、避免热失控的发生需要从电池配方设计、结构设计和电池组的热管理设计上多管齐下,共同提高锂离子电池热稳定性,减少热失控发生的可能性。
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基于电子/离子双传导凝胶颗粒结构的高容量和长寿命锂氧气电池正极
锂氧电池(LOB)具有十倍于锂离子电池的理论比能量,被认为是颇具前途的下一代电池。经过十年研究,其实际比能量仍然不够高,且循环性远远不能令人满意。
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盘点:第一性原理计算在锂离子电池领域的应用
随着全球经济及社会的发展,人们对于能源的需求及使用日益增长。环境污染和化石能源匮乏的问题日益显著,为了人类的可持续发展。寻求开发新能源和可再生资源迫在眉睫。
锂离子电池 2018-02-20 -
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钠离子电池正极可逆氧变价机理
嵌入型过渡金属层状氧化物是重要的锂离子/钠离子电池正极材料。在传统观念中,过渡金属的氧化还原反应提供了离子脱嵌入材料过程中的电荷补偿,因此正极材料的容量受限于层状氧化物材料中过渡金属的氧化还原能力。
钠离子电池 2018-01-26 -
韩国研发出新型钠离子电池材料
韩国科学技术研究院(KIST)发布消息称,该院能源融合研究组成功开发出以新型纳米复合体(氟化锡SnF2)和碳素为基础的钠离子电池用负极材料。
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探究锂离子电池负极材料主力(二):石墨类材料性能检测
作为锂离子电池四大主材之一的负极材料,其比容量以及工作电压直接决定着电池的能量密度和工作电压,虽然硅材料开始逐步走向产业化,但目前的主流负极材料仍然是石墨类负极材料。
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一文看懂锂离子电池电解液机理和发展趋势
电解液作为锂离子电池的血液,承担着运输锂离子的重任,它质量的好坏,将直接影响锂离子电池的性能,同时也在一定程度上影响锂离子电池的安安全性。
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恩力能源首席技术官车勇谈水系离子电池技术及应用
近日,第七届中国国际储能大会在苏州香格里拉酒店圆满召开,来自中、美、英、德、澳、日、韩等国家的1400余位嘉宾到场参会。
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探究锂离子电池负极材料主力:石墨类材料
作为锂离子电池四大主材之一的负极材料,其比容量以及工作电压直接决定着电池的能量密度和工作电压,虽然硅材料开始逐步走向产业化,但目前的主流负极材料仍然是石墨类负极材料。
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电化学活性隔膜增加锂离子电池容量
商业化锂离子电池的容量受限于正极材料的理论容量。目前,研究人员主要通过开发新型正极材料和改良电极工程技术来提高电池的充放电容量,很少有研究关注在通过改善电池中电极材料之外的部分来改善电池的容量。
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用于高能量高功率锂离子电池新型粘结剂的材料与结构设计
高性能电池系统的发展需要对每一个电池组件进行优化,包括电极材料、电解液以及粘结剂。传统锂离子电池的粘结剂系统由绝缘聚合物和导电添加剂的混合物组成。在制备电池电极时,导电相和活性材料随机分布,通常会导致较差的电子和离子传输能力。
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钛酸锂电化学嵌锂过程结构转变及锂离子占位变化技术解析
近日,布鲁克海文国家实验室的章炜用原位X光吸收谱测量并结合最新的第一原理计算解析了钛酸锂在电化学嵌锂过程中所经历的局域结构转变以及相应的锂离子占位变化。
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固态电极-电解质提高固态锂离子电池相容性技术研究
近日,弗吉尼亚大学Gary M. Koenig Jr(通讯作者)团队研究和表征了用于高压活性阴极材料LiMn1.5Ni0.5O4(LMNO)和电解质Li1+xAlxGe2-x(PO4)3(LAGP)的固态电极-电解质。
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四层镍钴锰金属氧化物微球制备高容量锂离子电池负极材料
研究人员首次研发出四层镍钴锰金属氧化物微球材料并系统的表征了四层空心微球的形貌,结构与性能,同时制备出高容量锂离子电池负极。
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利用石墨烯薄膜增强锂离子电池抗腐蚀性技术研究
近日,北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授和刘忠范院士(共同通讯作者)研究小组用低温生长的石墨烯薄膜包覆铝箔增强了其在LiPF6和LiTFSI电解液中的抗腐蚀性。
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