来源:科技部2018-01-22
韩国研究财团发布消息称,韩国忠南大学成功开发出新型镁-锡(mg2sn)合金阴极元件,该元件具有高容量的充放电性能,有望在下一代脱锂二次电池领域广泛应用。
来源:锂电联盟会长2018-01-17
首次放电不可逆容量高,无明显电压平台,可通过石油焦、针状焦烧结而成;硬碳:俗称难石墨化碳材料,在3000℃以上也难以石墨化,一般树脂碳材料、乙炔黑等物质,其层间距合适,在充放电过程中无明显膨胀,具有很好的充放电性能
全固态电池licoo2/lgps/in-li采用lgps电解质,其充放电性能相当出色。然而,锗元素价格相对较贵,或将限制lgps材料的广泛应用。在设计锂离子导体时,晶体结构类型也是一项重要因素。
来源:国家质检总局2018-01-16
对蓄电池产品的20小时率容量、低温起动能力(-18℃)、充电接受能力、耐振动性能、镉含量、安全性、容量、低温起动能力、10小时率容量、大电流放电、低温放电容量、防爆性能、5小时率容量、常温起动能力、高倍率放电性能
来源:冶金信息装备网2018-01-12
采用等离子切割技术,成型效果差,影响阴极线的放电性能;采取激光切割技术,局部产生的高温会破坏不锈钢的钝化层,同样影响其放电性能;最终确定应用线切割技术进行极线加工。
来源:锂电大数据2018-01-12
后来hsieh还尝试中频感应烧结技术,采用200℃/min升温速率,900℃下加热3h,制备了粒径均匀分布在300~600nm的333材料,该材料循环性能优异,但大倍率充放电性能有待完善。
来源:北京矿冶研究总院2018-01-11
因此,虽然三元材料尤其是高镍三元材料的比容量高,但实际应用时仍存在诸多缺陷,如安全性能、循环性能、储存性能以及大电流充放电性能等。
来源:盖世汽车2018-01-09
然而,电池充放电性能及电池组工作环境各不相同,这使得评估电池组的健康状况变得很难。
来源:锂电联盟会长2018-01-05
对于负极材料,常常会听到一个取向度的概念,也就是所谓的oi值,它的大小将直接影响着负极的电解液浸润、表面的阻抗、大倍率充放电性能,也直接影响着负极在循环过程中的膨胀。
来源:中国证券网2018-01-03
在零下30摄氏度的环境中,这种新型电池能实现1000次充放电性能不减,而在100度的环境中,它能实现4.5万次稳定循环。
来源:北极星电力网2017-12-26
发展高效节能汽车、纯电动汽车以及插电式混合动力乘用车和客车,重点解决动力电池系统管理和电池组安全性、可靠性和轻量化以及在严寒环境条件下电池充放电性能等问题,加快电动汽车充电设施建设。
来源:中国产业信息网2017-12-25
由于湿法隔膜更薄, 同时其高空隙率和透气率可以使电池具有更高的能量密度和充放电性能, 在经过涂覆提高安全性能后弥补了湿法隔膜的短板, 开始越来越多的应用于新能源汽车的动力电池中。
来源:北极星环保网2017-12-20
来源:电动知家2017-12-12
放电平台越高、越长、越平稳,电池的放电性能越好。14、电池组的一致性由多个单体电芯串连、并联在一起就组成了电池组。...15、化成电池制成后,通过一定的充放电方式将其内部正负极活性物质激活,改善电池的充放电性能及自放电、贮存等综合性能的过程称为化成。电池经过化成后才能体现其真实的性能。
来源:比亚迪储能2017-11-27
评委们认为,该系统在模块化、充放电性能以及效率三个方面取得了突破性进展,一致决定将《光伏杂志》全球大奖授予比亚迪,称比亚迪电池储能系统为顶级创新。
来源:锂电大数据2017-11-21
该技术不仅提高了电池的储能和充放电性能,还完全规避了有机溶剂电解质易爆炸的危险。...金属呈液态是该电池的特点,利用液体的流动性,液态金属电池具有高倍率充放电性能及电池系统的可放大性,这也使得液态金属电池能满足能量型和功率型双重应用,在大规模储能中有着广阔的应用前景。
来源:材料人2017-11-08
同时,研究者的研究表明 limn2o4电池用石墨烯包覆铝箔作为集流体拥有优越的电化学性能,包括更好的长期循环性和倍率性能,并且改善了自放电性能。这也为未来5v 高压锂离子电池的设计奠定了基础。
来源:威锋网2017-11-06
该技术不仅提高了电池的储能和充放电性能,还完全规避了有机溶剂电解质易爆炸的危险。虽然新电池的工作电压已经达到了基本商用水平,但与目前的锂离子电池相比,还有很多需要提升的地方。
来源:锂电派2017-11-03
但是,对于有机体系,在空气电极、电解液、催化剂等方面已经有了一定认识,但还存在着一些重要的问题,如放电性能、能量效率、催化剂、空气电极设计、都是锂空气电池体系的关键科学问题。
来源:高工锂电技术与应用2017-11-03
三、电解液的氧化分解与界面反应电解液的性质显著影响锂离子电池的比容量、寿命、倍率充放电性能、工作温度范围以及安全性能等。电解液主要包括溶剂、电解质和添加剂三个部分。