北极星
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      告别Li2CO3:基于过氧化放电产物的Li-O2/CO2电池

      来源:能源学人2018-03-29

      基于过氧化产物(c2o62-)的li-o2/co2电池电化学性能。无论是在不同倍率(a)、电压截至(b)、容量截至(c-d)的电化学性能表征中,这样新型的电池体系展现出良好的循环稳定性。

      浇筑-退火法制备钠硫全固态电池正极材料

      来源:能源学人2018-03-29

      复合材料的合成制备过程,及相应的na2s-p2s5相图图2. na2s/na3ps4/c复合材料的微观结构表征浇筑-退火法制备的na2s/na3ps4/c复合材料作为全固态钠硫电池的正极材料表现出良好的电化学性能...浇筑-退火法制备的na2s/na3ps4/c复合材料与传统的球磨法制备的材料的充放电性能对比作者同时对比测试了不同制备条件下的全固态电池的倍率性能和阻抗性能来进一步研究其储能机理,并给出其表现出优异电化学性能的可能原因

      锂离子电池硅碳负极材料的制备与应用

      来源:锂电联盟会长2018-03-29

      摘 要: 本文对锂离子电池中硅碳负极材料的纳米结构、掺杂改性以及三元复合材料的电化学性能及相关机理进行了总结,目的是研究不同改性方法对硅碳负极材料的电化学性能的影响,以找到较为优异的硅碳负极改性方法.经过对比我们发现

      深圳先进院研发出一种高效低成本锌离子混合超级电容器

      来源:深圳先进技术研究院2018-03-29

      经过系统优化后,这种锌离子混合超级电容器获得了优异的电化学性能:1725w/kg的功率密度下,能量密度高于52wh/kg;并且22000次循环后,容量保持率高于91%。

      华中科大构建新型高电压长寿命“摇椅型”水系锌离子电池

      来源:材料人2018-03-28

      插图为n3vpf@c的sem图;b)cff-zn//n3vpf@c电池的cv曲线;c)cff-zn//n3vpf@c电池的充放电曲线;d)cff-zn//n3vpf@c电池结构和机理示意图;图2 电池电化学性能表征

      机械压力对锂离子电池<mark>电化学性能</mark>的影响

      来源:新能源Leader2018-03-28

      由于机械压力会对多孔材料的孔隙率和迂曲度产生一定的影响,因此机械压力会影响li+在正负极和隔膜中的扩散速度,进而影响锂离子电池的电化学性能,这一点我们在文章《大力出奇迹?...虽然外部过高的机械压力会对锂离子电池的电化学性能产生负面影响,但是在实际生产中锂离子电池多采用硬壳结构设计,因此机械压力是锂离子电池在使用中难以避免的,所以我们有必要更加详细的了解压力对锂离子电池的电性能的产生的影响

      电化学沉积制备MnO2/PEDOT-PSS复合材料及其电容特性研究

      来源:储能科学与技术2018-03-27

      (a~b)mno2;(c~d)p-mno2-2 图6 pedot-pss/mno2@nf复合材料电极的电化学性能图。...通过电化学方法在泡沫镍基底上电沉积mno2,然后在其表面原位电聚合导电高分子pedot-pss,形成复合结构材料,并研究不同聚合时间包覆的导电高分子层对复合电极电化学性能的影响。

      以高富锂Li2NiO2/活性炭为正极的锂离子电容器<mark>电化学性能</mark>研究

      来源:储能科学与技术2018-03-27

      当lno添加量为20%时,样品在不同电流条件下具有良好的线性充放电曲线,同时还具有15.5 wh/kg的能量密度和11.3 kw/kg的功率密度,展现出优异的电化学性能。...为锂离子电容器用负极锂源,将其与活性物复合组成正极电极,并制备出无金属锂片预嵌锂过程的300 f锂离子电容器,考察了金属氧化物li2nio2的理化性能与电化学特性、不同li2nio2添加量对锂离子电容器样品的电化学性能影响

      2018年度国家科技奖提名出炉!锂电行业提名项目一览

      来源:材料人及国家科学技术奖励工作办公室2018-03-26

      本项目通过将界面结构与一维纳米材料相结合,发展了具有高性能的电极材料的制备方法,揭示了一维纳米结构的金属/金属氧化物界面、金属氧化物/金属氧化物界面结构等与电化学性能的关系,为提高电极材料中的活性物种和电子传输速率开辟了新思路

      来源:材料人2018-03-26

      图2. li | lifepo4纽扣及软包电池的电化学性能li | lifepo4纽扣及软包电池在ec/dec或fec/lino3电解液中的电化学性能

      干货|锂电池正极材料研究报告

      来源:锂电联盟会长2018-03-26

      90年代中后期,众多学者发现采用元素掺杂可有效地改善锰酸锂的高温循环,尤其铝(al)的掺杂对锰酸锂高温电化学性能的改善最为有效,由此也推动了锰酸锂产业化的进程。...(三)、磷酸铁锂20世纪90年代,由于被认为是电子绝缘体以及脱嵌锂过程中的两相反应导致锂离子扩散速度等原因而没有受到重视,但从21世纪初,部分学者利用碳包覆技术改善了它的电化学性能后,该材料成为锂离子电池正极材料研发的热点和重点

      来源:锂电大数据2018-03-26

      镍钴锰材料能量密度高,电化学性能稳定,具备高容量、低成本等优势,未来将逐步替代磷酸铁锂和普通三元电池。

      来源:科学网2018-03-23

      然而,构筑出具有良好电化学性能的电极材料是实现其高效能量存储的关键。因此,如何设计高性能骨架材料和活性材料,并实现两种材料的协同作用,就成为该领域亟待解决的问题。

      来源:能源学人2018-03-22

      随后作者通过测定273 k、283 k、298 k下的吸附等温线计算出吸附焓进一步研究其机理,并结合x射线粉末衍射、扫描电镜(sem)、交流阻抗测试(eis)、拉曼测试和原位dems测试给出其表现出优异电化学性能的可能原因以及主要结论

      来源:能源学人2018-03-22

      图3,混合电解质在正极表面内亥姆霍兹层结构,电化学稳定窗口以及lto/lnmo全电池的电化学性能表征。 图4. 负极表面sei成分的表征。

      Joule: 应用于微米硅负极并具有自愈合功能的多级网络结构粘结剂

      来源:能源学人2018-03-21

      图2:使用不同粘结剂的微米硅负极的电化学性能a 循环性能;b 长循环性能;c 不同载量的电极循环性能;d倍率性能;e 大电流的循环性能;f 与ncm组装的全电池循环性能。...合成了一种软-硬并举的具有多级网络结构的新型粘结剂,该聚合物具有一定的自愈合能力和优异的拉伸性能,可以有效地缓冲由于微米硅颗粒的体积变化而引起的应变,抑制硅颗粒在循环过程中的粉化,使微米级硅颗粒电极的电化学性能得到显著改善

      钠离子全电池:实现其优异低温性能和超长循环寿命

      来源:能源学人2018-03-21

      图1.3dsg纳米复合材料用作sibs负极时的半电池电化学性能

      南京大学合成纳米新材料 用于高容量长寿命锂离子存储

      来源:能源学人2018-03-21

      研究发现,核桃状多核壳结构的mno@nc纳米胶囊作为libs负极,显示了良好的电化学性能(图2)。在500 ma g-1的电流密度下,500次循环后容量保持在767 mah g-1。...作为负极材料时,表现出优异的电化学性能。该工作最近发表在advanced functionalmaterials, 2018, 1800003上。图1. mno@nc纳米胶囊的合成步骤示意图。

      来源:上海交通大学2018-03-20

      合成了一种软-硬并举的具有多级网络结构的新型粘结剂,该聚合物具有一定的自愈合能力和优异的拉伸性能,可以有效地缓冲由于微米硅颗粒的体积变化而引起的应变,抑制硅颗粒在循环过程中的粉化,使微米级硅颗粒电极的电化学性能得到显著改善

      来源:粉体网2018-03-20

      当控制体系的ph=11时,沉淀产物形貌单一,球形度好,粒度分布窄,振实密度高,有利于提高正极材料的电化学性能。3 搅拌速率的影响适当增加搅拌速率可增加沉淀产物的振实密度。

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