北极星
      北极星为您找到“电化学性能”相关结果793
      2019正极材料产业盘点:龙头扩产 竞争升级!

      来源:起点锂电大数据2019-12-31

      正极材料的性能直接影响着锂电池的工作电压、比能量和循环寿命等电化学性能。不仅如此,正极材料在锂电池生产成本构成中占比较高,约25%~30%。

      来源:材料科学与工程2019-12-30

      因此,研究高镍材料的表面结构,找出影响其电化学性能的结构起源和机理,对于提升高镍材料的电化学性能,加快其产业化进程,具有十分重要的意义。

      中科院物理所研发超高盐浓度电解液提升水系钠离子电池性能

      来源:中科院物理研究所2019-12-24

      采用该电解液组装的na1.88mn(fe(cn)6)0.97·1.35h2o(namnhcf)//natiopo4全电池无论在低倍率(0.25c)还是高倍率条件下(1c)均表现出优异的电化学性能(0.25c...电解液粘度和电导率以及分子动力力学模拟结果所得的钠离子快速通道图4 naotf水溶液、teaotf水溶液和9 m naotf+22 m teaotf电解液的拉曼光谱、核磁共振以及分子动力学模拟图5 namnhcf//natiopo4全电池的电化学性能及其与已报道水系钠离子电池性能的对比

      垃圾分类了 6千吨废旧电池如何实现“命运轮回”?

      来源:中国数字科技馆2019-12-09

      陈人杰表示,电池在设计制造源头要选择一些对环境非常友好的绿色电池材料,同时要兼顾电化学性能,构筑绿色电池体系,通过再设计、再利用、再回收,真正达到电池的绿色指标。

      储能、换能领域 顶尖科研团队该做什么?

      来源:材料人2019-12-05

      已有研究证明,cus在高温下具有优异的镁储存能力,但在低温下的电化学性能仍需要提高。

      来源:中国科学报2019-12-05

      电池在设计制造的源头上,要选择一些对环境友好的绿色电池材料,同时要兼顾电化学性能,构筑绿色电池体系,通过再设计、再利用、再回收,真正达到电池的绿色指标。

      来源:哈尔滨工业大学2019-12-02

      课题组提出结合金属有机骨架(mofs)的多孔性和多金属氧酸盐(poms)的氧化能力的优势,将多孔复合材料pom@cu-btc应用于pscs的空穴传输层中,提升spiro-ometad分子的氧化效率及空穴传输层材料的电化学性能

      大连化物所开发出高能量密度的柔性钠离子微型超级电容器

      来源:大连化学物理研究所2019-11-08

      相对于金属锂,钠资源丰富、成本低廉、且钠的电化学性能与锂相似,因此,开发出钠离子微型储能器件具有重要的应用前景。

      “亲眼”看见锂离子电池内部的温度分布

      来源:新能源Leader2019-11-04

      由于作者对18650电池进行了改造,为了避免对电池的电化学性能产生影响,作者对改造后的18650电池和没有改造的18650电池进行了测试(测试结果如下图所示),从下图可以看到经过结构改造的电池在循环性能和放电性能上没有明显的差距

      来源:中国科学报2019-10-24

      但金属锌在传统的水系电解液中,存在严重的腐蚀和枝晶问题,极大限制了锌基电池的电化学性能和循环稳定性能。

      来源:北京日报2019-10-23

      这些复合金属锂负极不仅避开了“危险的枝晶”,还表现出了优异的电化学性能,有效提升了金属锂负极的利用效率和安全性,也为基于金属锂的二次电池提供了新的实用化探索思路和更广阔的应用前景。

      格林美深度报告:三元前驱体价格快速回升 龙头布局电池回收潜力巨大

      来源:国信证券2019-10-23

      两次烧结是三元前驱体加工为三元正极材料的核心工序,其中烧结温度、保温时间、金属摩尔配比等因素均会对正极材料成品的结构、形貌、粒度和电化学性能有较大影响。

      来源:微锂电2019-10-16

      研究小组一名教授说:“硫阴极的制备技术对锂硫电池的电化学性能有很大的影响”,“我们的方法在工业上具有可扩展性,预计它将对未来实用型锂硫电池的设计产生重大影响。”

      来源:微锂电2019-10-12

      研究者表示,这一电解质在氧化稳定性、离子电导率和长期可逆循环能力方面表现出“最先进的电化学性能”。

      未来5年新能源汽车产业链大势

      来源:中信建投证券2019-10-11

      为适应三元高镍化趋势,电解液层面需要配套研发新型添加剂来降低高镍三元材料与电解液间的副反应活性,提高热稳定性,阻碍阻抗增加;为适应负极硅碳化趋势,电解液层面需研发新型添加剂来改善相应电化学性能,比如可在表面形成机械强度更高

      复旦大学团队实现电化学储能技术新突破

      来源:消费日报网2019-09-24

      另外,ceo2的结构中存在氧空位缺陷,可以在锂氧气电池放电反应中达到氧气泵的效果,将其用作锂氧气电池催化剂从而实现其电化学性能的大幅提升是十分具有发展前景的。...safs在锂氧气电池新能源领域的应用,基于超组装框架组装机制创新性的设计了一种智能化可逆分解放电产物li2o2的锂氧气电池,充分结合了ceo2的高催化活性和反蛋白石结构碳基体的导电性和稳定性,获得了卓越的电化学性能

      福建物构所制备锂硫电池隔膜新材料

      来源:福建物质结构研究所2019-09-17

      电化学性能优于目前报道的大多数碳基正极材料,实现了锂硫电池硫负载量、体积容量和面容量的同步提升,这对高能量密度锂硫电池的设计构筑具有重要意义。

      电化学活性多功能隔膜涂层提升锂硫电池研究进展

      来源:中科院物理所2019-09-12

      采用pp@lixmo6s8功能隔膜的软包电池电化学性能...图 2. pp@lixmo6s8多功能隔膜的原位电化学三维射线成像(in-situ 3d tomography)图 3. pp@lixmo6s8功能隔膜在扣式锂-硫电池中电化学性能图 4. pp@lixmo6s8

      深圳新材料学院:首次发现锂电池材料室温磁有序

      来源:深圳研究生院2019-09-12

      目前有一些相关工作通过中子散射和磁测量揭示了正极材料的磁特性,但是鲜有工作聚焦在材料磁特性和电化学性能的关系上。...同时,团队对磷酸铁锂室温磁有序对电池性能的影响进行了机理的分析,在室温和更低的温度下,磁有序形成的磁域具有很强的洛伦兹力,充放电过程中锂离子会被禁锢在强大的磁场内,进而影响到电化学性能(容量和充分电速度

      福建物构所高能量密度锂硫电池研究取得进展

      来源:福建物质结构研究所2019-09-05

      这种结构能够减小材料的界面电阻,增强对多硫化物的吸附能力,提高活性物质的利用率,使得电池在8@imip2 c的倍率下稳定循环800圈以后,仍能达到562 ma h g-1的比容量,电化学性能明显优于传统杂原子掺杂的碳材料

      相关搜索