北极星
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      来源:能源评论·首席能源观2019-04-10

      对此,中国科学院青岛生物能源与过程研究所副研究员董衫木表示,目前液态锂电池选择使用的液态有机电解液易燃易爆,用固态电解质代替液态电解液,是公认可以提升锂电池安全性能最为有效的方法之一。...据清华大学材料学院副教授李亮亮分析,固态电解质不易燃,还不会产生液态电解液,因此不带腐蚀性,是解决电池安全性问题的有效方法,也符合未来电池发展的趋势。

      2019年3月动力电池总装机量top20:桑顿跃升第九  环比暴增473%

      来源:起点锂电大数据2019-04-10

      3月13日,宁乡高新区与多氟多举行“年产5万吨电解液”项目签约仪式。...该项目总投资10亿元,计划采用全自动生产线,车间无人化操作和agv机器人搬运,试行远程可视化管理,将成为国内最先进的电解液生产线之一。

      超高功率锂离子电池体系选择与衰降机理分析

      来源:新能源Leader2019-04-10

      ,导致sei增厚,因此r2增加,同时电解液大量分解导致欧姆阻抗r1也出现了显著的增加。...机理分析也表明锂离子电池在高倍率下循环衰降加速的主要原因是来自于大倍率放电产生的高温,在高温下电解液在负极表面大量分解,从而导致sei膜增厚,使得电池内阻增加,甚至可能导致循环过程中负极析锂,从而加速锂离子电池的衰降

      电动汽车 新能源的隐形冠军

      来源:能源杂志2019-04-09

      上游动力电池产业链主要由锂矿资源、锂电池原材料以及电芯制造与封装构成,其中锂电池原材料包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液。...锂离子电解液业务在惠州和南通两个生产基地产能约4万吨,苏州诺莱特产能1万吨,总计5万吨左右。在建产能包括荆门2万吨、福建1万吨和波兰基地产能。

      来源:国家发改委2019-04-09

      电动汽车废旧动力蓄电池回收利用:梯级利用、再生利用等,废旧动力蓄电池回收利用技术装备:自动化拆解技术装备;自动化快速分选成组技术装备;电池剩余寿命及一致性评估技术装备;残余价值评估技术装备;梯次利用技术装备;正极、负极、隔膜、电解液高效再生利用及无害化处理技术装备

      来源:北极星电力网2019-04-09

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      科创板专题——利元亨: 专注于锂电池检测等后道设备

      来源:招商证券2019-04-09

      中道主要工序包括电芯卷绕/叠片和注液,将极片卷绕(方形、圆柱形电池)或叠成(软包电池)锂电池电芯,后在电芯中注入电解液

      来源:北极星环保网2019-04-09

      电动汽车废旧动力蓄电池回收利用:梯级利用、再生利用等,废旧动力蓄电池回收利用技术装备:自动化拆解技术装备;自动化快速分选成组技术装备;电池剩余寿命及一致性评估技术装备;残余价值评估技术装备;梯次利用技术装备;正极、负极、隔膜、电解液高效再生利用及无害化处理技术装备

      江苏省化工生产企业关闭1000家 <mark>电解液</mark>材料受影响?

      来源:高工锂电2019-04-08

      客观来看,国内就电解液产能来看,能够满足动力电池企业需求的产能绰绰有余,只是在化工整治背景下,能够正常开工的企业有多少、能够开启的产能有多大,这将直接决定市场上电解液的供需关系,进而影响材料的价格走势。

      “氧化物固态电池”  最有希望的下一代电池技术候选者

      来源:新能源Leader2019-04-08

      目前国内已经有多家动力电池厂商推出了重量能量密度在300wh/kg以上的动力电池产品,以满足电动汽车日益增加的续航里程对高能量密度动力电池的需求,但是基于液态电解液的锂离子电池能量密度马上要触碰到天花板...固态电解质的面电阻可以通过下式计算,其中l为电解质的厚度,δ为电解质的电导率,我们以电导率为20ms/cm,厚度为25um液态电解质为例,其面电阻为0.125ω/cm2,但是实际上由于液态电解质采用的隔膜孔隙的迂曲度较大,因此实际上电解液的面电阻可达

      来源:cnBeta2019-04-08

      据悉,当前大多数电动汽车都采用了基于电解液(湿式)的锂电池,但固态电池采用了固体的导电材料来制作。遗憾的是,其仍停留于实验室阶段,距离实际运用还有很长一段时间。

      TOP期刊盘点:2019年来储能领域最新进展

      来源:材料人2019-04-08

      通常的电解液是采用有机溶剂加盐来制成的,然而这类电解液极易燃烧,产生危险。因此,学者们开始大力探索固态电解质,以求获得高安全性,高能量密度的电池。...在这里,采用mg金属负极,醌聚合物正极和无氯的电解液,作者首次展示了mg离子直接存储的电化学反应。这与之前的mgcl存储化学体系明显不同。这个新体系只需要使用大约10%的mgcl基系统的电解液

      锂离子电池“内压增加”=“容量衰降”?

      来源:新能源Leader2019-04-08

      在锂离子电池中负极电势较低,因此会导致电解液在其表面发生还原反应,产生的分解产物就成为了我们常说的sei膜,sei膜电子绝缘,但是能够导通li+,因此良好的sei膜能够有效的抑制电解液的分解,提升锂离子电池的循环寿命

      来源:四川省经济和信息化厅2019-04-04

      鼓励开展针对正负极材料、隔膜、电解液等资源再生利用技术、设备、工艺的研发和应用,提高废旧动力蓄电池中相关元素再生利用水平。支持射洪县锂电产业园、宜宾天原公司等废旧动力电池回收利用项目建设。

      中科院物理所等高体积和重量能量密度锂硫电池研究获进展

      来源:中科院物理所2019-04-04

      另一方面,高气孔率需要大量电解液浸润和溶解中间产物来保证电极的离子电导(电解液活性物质比: 锂硫电池通常3 ul/mg,商业化锂离子电池通常0.5 ul/mg),从而大大限制了锂硫电池的重量能量密度。

      终极大PK!氢燃料电池能否颠覆锂电池?

      来源:前沿材料2019-04-01

      锂电池存在过充过放的问题,碰撞时电解液泄露容易起火;氢燃料电池储氢罐需要密封,加氢时氢气泄露容易引起燃烧,碰撞时容易氢气泄露。

      来源:固管中心2019-04-01

      答复:根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》(hj 519-2009),废铅蓄电池“贮存点应有耐酸地面隔离层,以便于截留和收集废酸电解液”,但并未规定耐酸地面隔离层的具体实现方式。

      储能材料丨六氟磷酸锂告别“黄金时代”

      来源:高工锂电2019-03-27

      作为电解液主要原料之一,假设六氟磷酸锂价格持续上涨,将会导致电解液成本上升,对于电解液供应商而言,存在涨价的诉求。作为国内六氟磷酸锂领军企业,多氟多也表达了上述类似观点。

      来源:高工锂电技术与应用2019-03-26

      镍锰系研究(涉及配套的电解液开发)开发具有 5v 尖晶石结构的正极材料及适配电解液体系;使用该等材料的电池体系具有较高的能量密度(与 ncm811 相比)及倍率性能, 且正极材料成本低廉 (相当于 ncm

      探索 | “中医+AI”会诊电力设备故障

      来源:北极星电力网2019-03-25

      蓄电池臭味:出现这种情况大多是电力设备电解液泄漏或亏损,这种现象多发生在湿式电瓶上,因为该种电瓶需要由电解液来完成电能的储存和转化,但当电解液泄漏时就会产生一种刺鼻的味道图五:极简模型(气味判断故障)封闭的电力设备柜体内