来源:新能源前线2017-10-27
图6.多种燃料电池的发展参考文献1.浅谈燃料电池技术研究现状.吴苇航,2016,23,601.2.燃料电池的原理、技术状态与展望.衣宝廉.电池工业,2003,8,1.3.燃料电池的非铂基催化剂制备及其电化学性能研究
来源:新能源Leader2017-10-26
guangsheng zhang利用自加热电池快速加热的特性和配合相应的管理策略,能够使的锂离子电池闲置的时间内快速从低温下恢复的常温,从而帮助锂离子电池快速恢复电化学性能,并且不影响电动汽车的正常驾驶
来源:中国科学报2017-10-26
采用新型羟基磷灰石超长纳米线基耐高温电池隔膜组装的电池,比采用聚丙烯隔膜组装的电池具有更好的电化学性能、循环稳定性和倍率性能。
来源:电池中国网2017-10-24
来源:材料人2017-10-20
不同的碳基质复合材料所表现出的电化学性能也不同。...如下表,不同碳基质的复合材料具有不同的性能不同碳基质的硅/碳复合材料电化学性能3.掺杂型复合材料掺杂型复合材料包括硅/碳纳米管复合材料和三元硅/碳复合材料。
来源:储能科学与技术2017-10-20
图7显示了该材料的形貌及其电化学性能。 然而,在高压实密度和高质量负载的情况下,要实现优异的电化学性能依然富有挑战。...比容量500mah/g在1c充放条件下其电化学性能如图9所示。
来源:锂电回收联盟2017-10-13
为了进一步提高全固态电池的能量密度及电化学性能,人们也在积极研究和开发新型高能量正极,主要包括高容量的三元正极材料和5v高电压材料等。...对于电极材料的研究主要集中在两个方面:一是对电极材料及其界面进行改性,改善电极/电解质界面相容性;二是开发新型电极材料,从而进一步提升固态电池的电化学性能。
来源:新能源Leader2017-10-11
理想情况下,同一批次的锂离子电池应该具有相同的电化学性能,但是实际上由于制造过程中的误差,会使锂离子单体电池之间存在不一致性。
来源:锂电回收联盟2017-09-30
压片后的电极,稳定性、牢固性以及电化学性能都获得了改善,测试表现要好于不压片的样本。...图1cr2032扣式电池正极壳(左),负极壳(右)1.2极片极片的制备工艺对电化学性能能否充分发挥有重要影响,我们会在2.1中重点讲解,此处简要介绍。下图为正极材料所制备的极片。
来源:清华大学新闻网2017-09-29
在材料晶体内部牢固结合的所谓“结晶水”,非但没有破坏电极材料在有机电解液体系下的电化学性能,反而促进了晶体结构的多样性(如二维层状)以及纳米复合材料的构筑,从本质上提高了材料的离子扩散系数。...而唐子龙教授研究团队发现的锂-氢-钛-氧(li-h-ti-o)体系材料与目前国内外报道的性能优异的锂-钛-氧(li-ti-o)体系、钛-氧(ti-o)体系材料(包括纳米化、掺杂和包覆之后的材料)相比,具有相当甚至更加优异的电化学性能
来源:锂电大数据2017-09-28
磷酸铁锂的纳米化和碳包覆尽管提高了材料的电化学性能,但是也带来了其它问题,如能量密度的降低、合成成本的提高、电极加工性能不良以及对环境要求苛刻等问题。
来源:《新材料产业》2017-09-28
这些材料有相对较低的导电率,常常会影响锂离子电池的容量,因此添加电子导电剂来提高电化学性能是现在非常常见的一种改善锂离子电池电化学性能的简便方法。...一种有效的方法是涂抹碳质材料在fe2o3上,来缓冲它的体积膨胀,从而提高fe2o3的电化学性能。
来源:新能源Leader2017-09-27
为了验证隔膜的性能,anjanbanerjee分别采用lmo/li和nmc622/li扣式电池和lmo/石墨和nmc622/石墨方形电池进行了电化学性能评估,下图为lmo/石墨电池在55℃下循环性能,红色的为空白对照组
来源:新能源Leander2017-09-25
隔膜的多功能化是一个重要的发展趋势,对于提高锂离子电池的安全性和电化学性能都有重要的意义。
来源:石墨邦2017-09-21
石墨烯的使用不仅可以提高锂离子电池的电化学性能,也有望提高电极材料乃至电池整体的热传导性能。...此外,人们也探索了利用石墨烯改善钴酸锂(licoo2)和锰酸锂(limn2o4)正极材料电化学性能的相关科学问题。
来源:电池视界2017-09-20
引入2+ni:可提高材料的容量(提高材料的体积能量密度),而由于li和ni相似的半径,过多的ni也会因为与li发生位错现象导致锂镍混排,锂层中镍离子浓度越大,锂在层状结构中的脱嵌越难,导致电化学性能变差...2.从三元材料本身进行改善三元材料本身就是从掺杂中发展出来的新型材料,我们认为如果再在三元中掺杂其他元素,不仅会对其电化学性能产生为止影响,还会对制备工艺提出更多要求,成本的提高同样会限制三元在动力中的应用
来源:材料人2017-09-19
但是,如何实现钒氧化物可控制备、如何深入揭示其生长行为和电化学反应机理、如何保证其表现出优异并稳定的电化学性能等问题仍是钒氧化物在储能应用中所需面临和攻克的极大挑战。...因此,本报告基于上述问题,结合报告人研究工作,从微观尺度材料加工的角度入手,介绍了钒氧化物电极材料从低维纳米结构到三维(3d)微-纳结的可控制备方法、及随之带来的电化学性能全面提升的效果。
来源:材料牛2017-09-18
一方面,电池的能量密度、能量效率以及循环寿命都需要提高;另一方面,电极结构、电解液材料以及电池构造都需要进行优化,以在形变条件下保持稳定的电化学性能。...为了实现柔性电池良好的电化学性能,除了要求电解质膜具有良好的电导率、化学和电化学稳定性等传统液体电解质的性质外,与金属和空气电极的界面问题是需要解决的难题。
来源:池能电子科技2017-09-14
来源:石墨邦2017-09-08
不同的还原法得到的石墨烯形貌和结构不同主要表现在表面含氧基团、结构缺陷、比表面积和导电性等方面,会导致不同石墨烯材料的电化学性能差异较大。...后两者能显著提高石墨烯的电化学性能。掺杂氮原子的石墨烯电极材料的比容量一般在200-400法/克,相对于未掺杂的石墨烯,比容量提升近4倍。