来源:电池联盟2019-10-18
天然石墨的容量高,压实密度高,价格也比较便宜,但是由于颗粒大小不一,表面缺陷较多,与电解液的相容性比较差,副反应比较多;而人造石墨的各项性能则比较均衡,循环性能好,与电解液的相容性也比较好,因此价格也会贵一些
来源:新华网2019-10-17
丰田通商和奥罗科布尔公司同时打算在日本福岛县合作建厂,生产用于锂电池电解液的氢氧化锂,预期2021年上半年投产,目标年产量1万吨。
来源:高工锂电2019-10-16
中化集团5万吨电解液项目开工8月26日,中化集团化工事业部下属中化蓝天年产5万吨锂离子电池电解液项目开工,项目投资超过5亿元,同步建成的智能工厂。...2、锂电池材料项目增多除了动力电池之外,包括上游钴锂、前驱体、正极、负极、隔膜、电解液、结构件等锂电池相关材料投扩产项目也在增多,主要是电池企业为降成本和材料企业提升竞争力驱动。
来源:中国能源报2019-10-16
“当前市面上的固态电池,通常是有机电解液里面加了一些固态,或者是在固态里面加了有机电解液,安全性好不好,取决于液态电解液所占比例的多少。...好比我们拿一杯电解液和一块硬的固体去测它们的导电率,液体电解质的导电性明显好于固态电解质。因此,长期以来没有太多人关注固态电池。”冯旭宁进一步解释。
来源:车早茶2019-10-15
据最新的消息显示,部分磷酸铁锂电池生产厂家在对正极、负极、电解液以及粘结剂作出改进后,试生产出的磷酸铁锂电池的低温稳定性提升了许多。
来源:电车资源2019-10-15
传统锂电池能量密度一般为200kw/kg,而固态电池能量密度可达400kw/kg.② 固态电解质取代传统隔膜和电解液,电池厚度薄,体积小,质量轻。
来源:参考消息网2019-10-15
在电池零部件领域,三菱化学和宇部兴产着眼于与中国的竞争激化,2018年初整合了电解液的在华业务。报道认为,日本企业也并非看不到光明。
来源:高工锂电技术与应用2019-10-15
另一方面由于没有与硅碳负极匹配的电解液,反应形成的sei膜,在硅体积变化影响下反复破坏与重新形成,锂离子被大量消耗,造成soc循环差和电池容量下降。总之,今年硅碳负极市场面临重重阻碍。
来源:中科院大连化物所2019-10-14
溴(br2/br-)基液流电池,特别是锌溴液流电池,具有能量密度高、电解液成本低等优势,成为电化学储能领域的研究热点之一。...此外,三维层状和棒状阵列结构有助于电解液向电极内部的渗透,提高了电极的离子传输速率,从而降低了传质极化,大大提高了锌溴液流电池得工作电流密度。
来源:汽车头条2019-10-14
2019年诺贝尔化学奖花落锂电池研究的消息一经公布后,包括电池制造商宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等在内的电池制造商、锂矿代表企业天齐锂业、正极材料代表企业杉杉股份、负极材料代表企业诺德股份、电解液代表企业多氟多等锂电池产业链上下游企业股价均呈现出不同程度的上涨
来源:电池联盟2019-10-14
专家认为,用固态电解质代替液态电解液,是能够提升锂电池安全性能的有效方法之一。原因是固态电解质不易燃,且不会产生液态电解液,可以解决电池的安全性问题,是最有可能成为下一代动力电池的技术路线。
来源:北极星储能网2019-10-12
业务广泛涵盖正负极材料、电解液以及下游储能业务的杉杉控股人郑永刚也持有105亿元财富。另外科创板容百科技白厚善、嘉元科技廖财兴、廖平元父子首次上榜分别位列444、1008。
来源:中国商报2019-10-12
锂离子电池业的上游原材料主要包括镍、钴、锰、锂矿和石墨矿,由此构成正负极材料、电解液、电极基材、隔膜等;中游是将正负极材料、电解液、电极基材、隔膜组装成电芯后进行制造和封装;下游则是应用领域。
来源:动力电池网2019-10-11
掺杂与包覆是非常重要的一个环节——随着nca中的镍向更高比例发展,其需要面对的是更为突出的高价态镍(ni4+)的问题——体相内部是ni4+与o2-的热稳定性问题(热力学问题),外部则是ni4+与表面杂质、电解液的副反应问题
来源:储能科学与技术2019-10-11
前言:研究表明温度对储能器件的性能有重要影响,温度过高造成电解液分解,性能衰退,寿命缩短,温度过高甚至会烧毁器件。...研究表明温度对储能器件的性能有重要影响,温度过高造成电解液分解,性能衰退,寿命缩短,温度过高甚至会烧毁器件。
来源:中信建投证券2019-10-11
从集中度看,2018年电解液价格大幅下跌、电解液企业盈利水平大幅下滑,间接促进了电解液龙头企业市占率的提升。...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
来源:中信证券2019-10-11
图表1: 锂电池基本组成资料来源:公开资料整理,中信建投证券研究发展部道阻且长,锂电池研究半世纪不言放弃自上世纪下半叶以来,锂离子电池的主要组成部分正极、负极、电解液、隔膜持续取得技术突破。...商业化的锂离子电池以石墨或硅碳复合材料为负极,以含锂的化合物如钴酸锂、锰酸锂、镍钴锰酸锂(三元材料)、磷酸铁锂等作正极,以有机溶剂溶解锂盐并掺杂不同类型添加剂形成耐正极氧化、耐负极还原的电解液作为锂离子传输介质
来源:上海有色网2019-10-11
固态锂电池具有不可燃、耐高温、无腐蚀、不挥发的特性,避免了传统锂离子电池中的电解液泄露、电极短路等现象,降低了电池组对于温度的敏感性,根除安全隐患。...其次,与有机电解液类似,聚合物电解质也存在双离子(锂盐中的阴离子和阳离子)同时传 导的问题,离子电导率并不全部由锂离子的迁移来贡献。对电池循环和倍率性能起到关键作用的是 锂离子迁移数量的大小。
来源:每日人物2019-10-11
电解液技术是锂电池的核心技术,传统锂离子电池在过充或是内短路的情况下,易导致电解液发热,进而有自燃或者爆炸的危险性。因此,能够不用液体电解液,名为全固态电池的行业正在悄然兴起。
来源:NE时代2019-10-11
因此,电池供应商从正负极材料、新型安全电解液、安全隔膜材料、热管理等层面探求高镍电池、模组及pack的热安全方案。...释氧温度下降就意味着锂电池更加不耐热,正极材料容易发生分解,释放活性氧,进而导致电解液的氧化分解。它的后果是产生更多的热量,引发锂电池的热失控。