来源:中国化学与物理电源行业协会2015-12-15
图11 无机盐固体电解质、聚合物固体电解质、有机液体电解质结构图(取自armand报告)图12 典型无机盐固体电解质(glass)、有机聚合物电解质(polymer)和有机液体电解质的电导率与温度关系图
来源:六耳网2015-12-09
钛酸锂是一种新兴负极材料,由于一般不会生成固体电解质界面膜,有利于大电流放电,可提高电池循环寿命和高低温性能。目前,涉及钛酸锂的上市公司主要包括当升科技、中国宝安和众和股份等,但具体发展趋势尚不明朗。
来源:中国塑料机械网2015-12-09
电池科学当中成为固体电解质界面(sei),这种保护性的稳定薄膜是先进锂电池高性能特征所必需的,但过去只在污水的电解质溶液当中实现。
来源:OFweek 锂电网2015-12-08
株式会社日立制作所和日本东北大学金属材料研究所研发出一种新型锂电子技术,使用一种复合氢化物作为固体电解质,减小全固态锂离子电池的内部电阻。...因此要应用于高温环境,需要研发出不易挥发的固体电解质。然而,固体电解质的锂离子传导性比有机电解液低,因而必须降低全固态锂离子电池的内阻才能投入商用。
来源:cnbeta网站2015-12-07
这种高浓度的盐(接近饱和水平),意味着可以形成一个固体电解质界面层,而最大电压可以从1.23v提升至3v。...不过,我们还可以采用更安全的替代品比如水性电解液然而此前,没有人相信可以做到在这样的媒介中形成固体电解质界面层(简称sei)。
来源:威锋网2015-11-26
比如固态电池中使用的不易燃的固体电解质就能够避免出现和液态电解质一样的问题,包括泄露、膨胀或着火等。相比起来固态电池自然就能够强化便携电子设备的安全性、可靠性、电池续航,机身设计也能够有更多可能。
来源:电池中国网2015-11-25
(四)锂离子电池1.高比能量金属锂体系电池技术主要技术内容:加速我国高比能量金属锂体系电池关键技术突破,包括:连续薄膜金属锂(10-20m)箔制造技术;固体电解质(室温锂离子电导率电导率10-4-1cm
来源:高工锂电网2015-11-24
试制品采用厚度为400靘的聚碳酸酯膜作为基板,利用溅镀设备层叠正极、固体电解质和负极制作而成。在固体电解质上形成氮磷酸锂(lipon)薄膜,电解质层的厚度约为500nm。
来源:第一电动网2015-11-23
(2015年)》中有关锂电池与新能源汽车的部分:(四)锂离子电池1.高比能量金属锂体系电池技术主要技术内容:加速我国高比能量金属锂体系电池关键技术突破,包括:连续薄膜金属锂(10-20m)箔制造技术;固体电解质
来源:Nature2015-11-19
除此之外,电解液与锂金属的反应还形成不稳定的固体电解质界面(sei)层,消耗了电解液与锂,导致很低的效率。同时,为达到可接受的循环寿命(200),就需要更厚的锂金属负极,会降低能量密度。
来源:科技部2015-11-19
月拟支持项目数:2项有关说明:企业牵头申报4.燃料电池动力系统(石墨烯铂,代替铂,质子交换膜)4.1燃料电池基础材料与过程机理研究(基础前沿类)研究内容:新型低铂或非铂催化原理研究与催化剂研制,高稳定性固体电解质离子传导机理研究与膜材料研制
来源:中国环保在线2015-11-18
如果固体电解质界面膜被研发出来阻止电解液的持续消耗,应用硅材料取代金属锂作为阳极材料,将有可能提高能量密度和延长生命周期。
来源:科技部2015-11-17
2016年1月-2018年12月拟支持项目数:2项有关说明:企业牵头申报4.燃料电池动力系统4.1燃料电池基础材料与过程机理研究(基础前沿类)研究内容:新型低铂或非铂催化原理研究与催化剂研制,高稳定性固体电解质离子传导机理研究与膜材料研制
来源:日经技术在线2015-11-17
来源:北极星输配电网2015-11-16
来源:高工锂电网2015-11-16
前面提到的膜,即固体电解质界面(solid-electrolyte interface,简称sei)膜,是一层选择性透过膜,能使li+自由透过,而电解液分子不能透过。
来源:第一电动网2015-11-13
sakti3使用的高能存储材料是什么材料,固体电解质是什么材料?众所周知,目前已知的可用于电池的高能存储材料只有锂硫化合物和锂硅化合物两类。
来源:科学网2015-11-03
关于使中温混合燃料电池变成现实,研究人员需要创建具有高传导率的固体电解质,并且发现拥有高活性和稳定性且和甲烷反应不会形成焦炭的电极材料。
来源:科学报2015-10-23
来源:仪器信息网微信2015-10-13
1.3电导池中有固体电解质结晶。处理方法是将电导池取下,滴加一滴1:1硝酸,溶解后再用去离子水冲洗干净。1.4量程选择不对。