北极星
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      日本政府和企业将共同研发全固态电池

      来源:环球网2018-05-03

      目前主流的锂电池的电解质为液体,而全固体电池使用固体电解质。无需担心漏液,安全性得到提高,并且容易组装。由于全固体电池所需零部件减少,不仅能削减成本,还能够提高输出功率。

      深度解读后锂离子电池技术展望(下)

      来源:锂电联盟会长2018-05-03

      在有机体系锂空气电池工作时,原料o2通过多孔空气电极进入电池内部,在电极表面被催化成o2-或者o22-,接着与电解质中的li+结合,生成过氧化锂(li2o2)或氧化锂(li2o),产物沉积在空气电极表面

      来源:《重庆电力高等专科学校学报》2018-05-03

      腐蚀是相对金属而言的,可分为以下类型:①点蚀,即金属表面出现细微的锈孔,腐蚀一般为纵深方向,最终导致钢材穿透,氯离子对其的影响明显;②缝隙腐蚀,即在金属焊接处、螺钉连接处出现细微缝隙,电解质进入形成电解池发生电化学腐蚀

      来源:美国中文网2018-05-03

      几种电池体系的主要受限因素对比有鉴于此,斯坦福大学材料系的崔屹教授在三年前提出一个新构想将锰和氢分别用作正负极,以水做电解质,在理论上应该能够实现大规模储能在能量密度、使用寿命和价格等多方面的严格要求。

      燃煤电厂脱硫设备运行中存在的问题及优化

      来源:《重庆电力高等专科学校学报》2018-05-03

      腐蚀是相对金属而言的,可分为以下类型:①点蚀,即金属表面出现细微的锈孔,腐蚀一般为纵深方向,最终导致钢材穿透,氯离子对其的影响明显;②缝隙腐蚀,即在金属焊接处、螺钉连接处出现细微缝隙,电解质进入形成电解池发生电化学腐蚀

      来源:锂电资讯2018-05-02

      浙江工业大学材料学家陶新永浙江工业大学材料学家陶新永团队用掺入硼酸镁的固态电解质取代了传统液态电解质。...陶新永对记者说,聚合物固态电解质此前难以实现大规模应用的原因在于,这类电解质的离子电导率在室温下比液态电解质低三个数量级。而在新的固态电解质材料中,硼酸镁可与锂盐阴离子发生作用,使锂离子流动速度加快。

      来源:电池中国网2018-05-02

      众所周知,锂电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一,既要防止正、负极接触,又要确保电解质离子通过。

      一文读懂固态电池成为下一代动力电池的解决方案

      来源:电子发烧友网2018-05-02

      聚合物电解质还可在一定程度上抑制锂枝晶的生长,降低电解质和电极材料之间的反应活性,提高电池的安全性。聚合物电解质还有利于电池进行卷对卷地大规模生产,从而有望降低生产成本 。

      来源:易车2018-04-27

      固态锂电池固态锂电池顾名思义就是不再使用液态的电解液,采用固态电解质,其能力密度远超现在的主流的锂电池,这意味着纯电动车型更高、甚至达到节能型汽油车的续航里程,并且充电效率相比现阶段也有着质的飞跃,据悉装备固态电池的电动车

      锂离子电池硅基负极电极设计参数的理论优化

      来源:锂想生活2018-04-27

      从工程的角度来看,为了提高电池的能量密度,需要对电极或电池的总质量进行控制,电极的质量包括活性物质、填充在电极孔隙的液态电解质、粘结剂和导电添加剂以及集流体。...提高多孔电极的能量密度的常用技术途径有:增加电极厚度(活性材料/集流体比例)和降低孔隙率(电解质/活性材料比例)。然而,由于电极内锂离子传输的局限性,电极厚度增加和孔隙率降低都会降低电池功率密度。

      电池自热效应可抑制锂枝晶生成?锂金属电极具有广阔应用前景

      来源:能源学人2018-04-27

      然而,由枝晶生长产生的不可逆容量损失、低库伦效率(ce)、电解质消耗等一系列问题阻碍了其实际应用。尽管已经设计出了各种方法来抑制枝晶的生长,但还不能完全抑制枝晶的生长。...为了阐明枝晶自愈合机制,研究人员做了一系列测试模拟:对称测试:测试过程中过电位的存在导致实际电流密度增大,sei膜在枝晶上不断形成,消耗电解质,增加传质阻力,eis也随之增大。

      来源:科技新报2018-04-27

      为了要适应酸碱值差异,新型微型系统(microsystem)会产生独特的微流体(microfluidic)模式,并让酸性和碱性电解质可同时存于相同电池中。

      来源:高工锂电技术与应用2018-04-27

      涂布固态电解质纤维的隔膜电解液电解液对于快充锂离子电池的性能影响很大。...如果要达到这几个要求,关键要用到添加剂和功能电解质。比如三元快充电池的安全受其影响很大,必须向其中加入各种抗高温类、阻燃类、防过充电类的添加剂保护,才能一定程度上提高其安全性。

      动力电池回收渠道与关键技术分析

      来源:锂电大数据2018-04-27

      尽管锂离子动力电池不包含汞、镉、铅等毒害性较大的重金属元素,且相对铅酸电池而言,环境友好性比较高,但是锂离子动力电池的金属离子、负极的碳粉尘、电解质中的强碱和重金属离子,都可能造成重环境污染,包括提升土壤的

      来源:《基层建设》2018-04-27

      比如水紧密接触,让液体和粉尘充分混合,或利用液体分子和粉尘颗粒的惯性的碰撞使得粉尘颗粒增大或者留在液体容器中的设备,对于细微的粉尘颗粒以及酸雾、硫化物、氰化物、气溶胶的吸附效率很高,通过湿式除尘器的烟气具有电解质

      来源:《基层建设》2018-04-27

      比如水紧密接触,让液体和粉尘充分混合,或利用液体分子和粉尘颗粒的惯性的碰撞使得粉尘颗粒增大或者留在液体容器中的设备,对于细微的粉尘颗粒以及酸雾、硫化物、氰化物、气溶胶的吸附效率很高,通过湿式除尘器的烟气具有电解质

      来源:清新电源2018-04-26

      为研究nvo的电化学储锌性能,研究人员采用1 m znso4水溶液作为电解质组装了zn/nvo纽扣电池,进行了电化学测试。

      来源:科技新报2018-04-25

      而根据美国能源部阿贡国家实验室在《nature catalysis》研究指出,研究团队已突破性地得出电极与液态电解质之间的固体电解质界面(solid-electrolyte interphase,sei

      来源:锂电大数据2018-04-25

      可充电电池主要包括两个电极、放置在两个电极之间的液体电解质和一个分离器。锂硫电池的阴极由硫碳基质构成,其阳极由锂金属氧化物组成。

      清华大学新型锂电池陶瓷材料项目落户盱眙

      来源:淮安日报2018-04-24

      20日上午,清华大学南策文院士团队新型锂电池陶瓷材料项目签约仪式在盱眙县举行。市长蔡丽新,市委常委、组织部部长李伟,清华大学材料研究院院长、中国科学院院士南策文,江苏清陶能源科技有限公司董事长冯玉川等参加签约仪式