来源:OFweek锂电网2015-04-14
膜形成将成为未来提高负极材料和电池性能的研究热点。...新型纳米碳材料虽然具有比容量高,但是需要解决首次库仑效率低和无充放电平台的问题(从极化机理来说,很难解决);新型si,sn复合负极材料已经得到广泛的研究,但如果首次库仑效率能够进一步提高,将具有很大的发展前景;负极sei
来源:电子工程世界2015-02-05
主要的过热副反应包括:1.sei膜在温度高于130℃时分解,使电解液在裸露的高活性碳负极表面大量还原分解放热,导致电池温度升高。这是引发电池热失控的根本原因。
来源:高工锂电网2015-01-13
他认为,石墨烯做负极材料由于比表面积大,充电时形成sei膜相对石墨负极来说较厚,极化较大,电池内阻偏高,可能导致循环性能较差,石墨烯在负极材料领域的应用前景并不大,但在导电剂和超级电容器领域却有一定的应用前景
来源:真锂研究2015-01-05
钛酸锂的优势主要有:1、循环寿命长(可达10000次以上),属于零应变材料(体积变化小于1%),不生成传统意义的sei膜;2、安全性高。
来源:OFweek电子工程网2014-08-22
粒子在石墨烯表面的附着,可减少材料形成sei膜过程中与电解质反应的能量损失。近年来,国内高校和研究机构进行了石墨烯材料的研究工作,企业也开始推进石墨烯负极材料的产业化进程。
来源:OFweek锂电网2014-08-15
来源:OFweek锂电网2014-07-25
粒子在石墨烯表面的附着,可减少材料形成sei膜过程中与电解质反应的能量损失。国内目前并没有上市公司的主营业务生产石墨烯。
来源:OFweek锂电网2013-12-11
不完整的sei膜一方面无法有效阻止负极与电解液发生副反应从而消耗电解液,一方面在sei膜有缺陷的部位会随着循环的进行而重新生成sei膜从而消耗可逆锂源和电解液。
来源:锂电池论坛2013-12-10
这与sei膜的致密程度和均匀性有关。当sei膜均匀致密时,电解液溶剂不易嵌人到负极中,占据li十嵌人空位,因此容量衰减很少。...1、sei膜的差异导致电池内阻的差异。在电解液溶剂体系中,痕量的水能够形成以li2co3为主、稳定性好、均匀致密的sei膜,其内阻较小。