北极星
      北极星为您找到“电化学性能”相关结果790

      来源:电池中国网2019-01-15

      表面的修饰、改善材料的性能,电子结构的调整同样也能对材料电化学性能有促进的作用。比如说在这里面加热硼,改进了氧的电子结构,它可以调制氧参与反应的深度,改善电压的输出特性。

      复旦大学周永宁JACS :钠离子电池中Na位点引入镁提高结构稳定性

      来源:材料牛2019-01-09

      na0.7mg0.05-o2表现出优异的电化学性能,特别是在高截止电压(4.2 v)下在高电流速率下的良好容量保持率。此外,在高速充电期间观察到了多个中间相。...图六、mnm-2的动力学性质和mnm-2/硬碳全电池的电化学性能 (a)峰值电流(ip)作为从cv曲线得到的扫描速率(v1/2)的平方根的函数;(b)在第一次循环的gitt期间mnm-2的瞬态电压响应和在

      来源:材料牛2019-01-04

      图五、降低高的固-固界面阻抗的策略2.4、电解质—电极界面的观察通过纳米工程和材料设计技术了解和改善电解质—电极界面的行为对于构建具有改善的电化学性能的安全锂电池是绝对有必要的。...图十一、含mg2b2o5的cpes的形态和电化学性能(a)mg2b2o5nws的tem图像;(b)具有mg2b2o5nws的cpes中的锂离子传导的示意图;(c)在50 ℃下,有和无mg2b2o5nw的

      探讨磷酸铁锂电池在UPS的应用

      来源:UPS应用2018-12-29

      磷酸铁锂电池具有如下优点:1输出电压高:磷酸铁锂电池工作电压范围:2.5~3.6v,平台约3.2v;2安全性强:磷酸铁锂正极材料具有良好的电化学性能,充放电平台十分平稳,充放电过程中结构稳定,可以过放电到零伏

      复旦大学最新成果将使锂电池容量接近理论极限!

      来源:学术帮2018-12-28

      未来研究课进一步优化锂金属骨架的几何微结构、材料构成及设计界面,继续提升锂负极的稳定性和电化学性能,从而得到更高性能的锂氧电池助力电动汽车等领域的发展。

      来源:石墨邦2018-12-21

      chen等使用3种不同维度纳米炭材料:0d的乙炔黑(ab),1d的碳纳米管(cnt)和2d的 石墨烯(rgo)作为商业中间相炭微球活性电极材料的导电剂,比较了3种体系的电化学性能。...研究结果表明,含有0和1%gns的电极显示出非常差的电化学性能,而当gns的含量提升到3.5%时,由于电导率的改善,在0.5c 的放电倍率下电极有着140 ma· h/g的放电容量。

      北理工在锂硫电池动力学调节方面研究取得新进展

      来源:北京理工大学2018-12-19

      图3.ni3fen催化作用下li–s电池的电化学性能铁元素通过多硫化物的原位刻蚀作用而浸出,产生高活性的富空位相,从而促进了多硫化物的动力学转化过程。

      Si和SiO谁更适合下一代300Wh/kg高比能锂离子电池?

      来源:新能源Leader2018-12-19

      因此综合来看,sio材料的综合电化学性能要明显好于si材料,是下一代高比能锂离子电池负极材料的理想选择,当然si材料也不是完全没有机会,通过适当的方式处理,克服体积膨胀大的缺陷,在一些对倍率性能要求不高的场合也具有一定的潜力

      新技术实现规模化制备高度集成微型超级电容器

      来源:科学网2018-12-13

      研究人员首先发展了一种具有优异流变学和电化学性能的石墨烯导电油墨,然后采用丝网印刷的方法,实现了平面型及集成化微型超级电容器的集流体、图案化微电极和器件间导电连接体的制备,显著提高了集成器件的整体性和机械柔韧性

      高能电池金属锂负极改性策略的研究进展

      来源:江汉大学学报自然科学版2018-12-11

      该电解质在li/lfp、li/ncm 及li/lto 半电池测试中表现出优异的电化学性能,其中li/lto电池在1 000个循环以后,其容量保持率仍在99. 8 %以上。

      后补贴时代的电池技术趋势和市场格局

      来源:中汽创新创业中心2018-12-11

      另外lto生产成本较高,涂布技术、涂布环境要求高,目前市场上电化学性能和材料批次稳定性都兼顾的比较好的碳包覆纳米lto价格大约在13~15万元/吨。

      下一代锂离子电池隔膜材料?

      来源:材料牛2018-12-10

      复合隔膜在不影响pe隔膜电化学性能的基础上提高了隔膜的热稳定性,使隔膜能够耐140℃高温。...在聚烯烃基膜上涂覆耐高温涂层,对聚烯烃隔膜进行改性是比较常见的办法,其对电池的电化学性能和热闭孔性能影响不大,却可以有效降低隔膜的热收缩,进而提高锂离子电池的安全性。

      中科院兰州化物所:超级电容器储能机理新进展!

      来源:中科院兰州化物所2018-12-06

      二维的阳离子嵌入型由于其独特的二维结构而具有优异的电化学性能

      云南省先进电池材料重点实验室核壳结构长寿命高镍正极材料研发取得新突破

      来源:云南省科学技术厅2018-12-06

      高镍三元前驱体技术转化现场及产品形貌不同高镍三元前驱体扫描电镜图(a),电化学性能图(b)及安全性能图(c)

      高纯六氟磷酸锂晶体产业化制备工艺研究进展

      来源:新材料新能源在线2018-12-06

      获得了大力发展,但国家对电动汽车补贴逐渐减少,企业应抓紧提升和优化现有生产工艺技术,以提高产品质量和降低生产成本,同时在未来要结合国家政策避免盲目扩大产能.(3)高附加值新型含氟锂盐的开发.新型含氟锂盐的电化学性能良好

      戴晓虎 :污泥处理处置未来发展方向的思考

      来源:亚洲环保网2018-12-03

      现已证实可通过易操作的物理化学方法以污泥制负载tio2可见光光催化材料,负载铁多相光fenton催化材料等(yuan,2014,2015);制储能材料:污泥经过热解碳化后能得到具有n,s,fe共掺杂的活性碳材料,该碳材料具有优越的储能和电化学性能

      能量密度高达545Wh/kg、容量达130kWh!宁波材料所等研制出石墨烯基铝燃料电池

      来源:中科院宁波材料所2018-12-03

      中国科学院宁波材料技术与工程研究所动力锂电池工程实验室的研究团队应用石墨烯对空气阴极催化剂材料进行改性复合,大幅度提升电池电化学性能,系列研究工作发表在国际化学和电化学学术期刊上(chemistry-a

      规模化制备纳米磷酸铁锂技术难题破解 可满足大规模储能实际应用

      来源:金属研究所2018-11-26

      此前已发表文章多采用溶剂热法制备纳米磷酸铁锂,产物具有良好的电化学性能,但该法的产率低、成本过高,无法实现规模化生产。与溶剂热法相比,水热法制备磷酸铁锂成本较低,但是产物电化学性能差。...图4 原始的o-lifepo4/c和回收的r-lifepo4/c的电化学性能曲线。(a)o-lifepo4/c在0.1–10c不同倍率范围内的典型充放电曲线。(b)倍率性能。

      【干货】如何提高磷酸铁锂材料的振实密度

      来源:电池视界2018-11-23

      由于制备多孔材料时得到的都是尺寸较大且形貌良好的颗粒,所以多孔材料在保证了材料有较高振实密度的同时,也能具有良好的电化学性能。...多孔材料可以实现高的振实密度:大颗粒的产物振实密度一般较高,但也会导致锂离子在固体材料中的扩散路径变长,材料的电化学性能也变差。

      对于不同的锂电Si负极材料 粘结剂应该怎么选?

      来源:新能源Leader2018-11-22

      ling-hsuan huang的工作表明,粘结剂的选择对于改善si材料的分散性,提升si负极的电化学性能具有重要的作用,对于微米级的si颗粒而言,cmc是一种更好的选择,cmc粘结剂能够有效的提升电极的剥离强度

      相关搜索