来源:中新网2017-12-19
据介绍,负极材料对锂/钠离子电池的快充和倍率性能的影响至关重要,由于钠离子的离子半径远大于锂离子,目前适用于锂离子电池的石墨类负极材料已不适用于钠离子电池,开发高性能非石墨类碳负极材料对于钠离子电池的发展具有重要意义
来源:科学网2017-12-19
依托中科院青岛能源所建设的青岛储能产业技术研究院(以下简称青岛储能院)通过一步原位合成的方式,得到了一款新型有机硼酸镁基电解液,有效地提升了镁/硫电池的循环性能和倍率性能,有望将低成本高能量密度的镁/硫电池体系推向实用化
来源:众城卓越2017-12-04
风力发电机组的变桨备用电源用于在发电机停止工作时提供电力,使桨叶顺桨, 其所需的电能总量并不大, 但为了保证顺桨电机的启动和运转, 电池组必须能提供足够的电压和电流,因此要求电池具备良好的倍率性能, 尤其在恶劣的低温情况下
来源:高工锂电2017-11-30
但鱼与熊掌不可兼得,在现有的锂离子电池体系下,倍率性能、能量密度、寿命、安全性、价格等动力电池最重要的五个指标都固定在比较稳定的雷达图里面,提高任何一个指标,其他的指标相对来说都会受到损失。
来源:新能源Leader2017-11-30
“石墨烯球”不仅具有优异的倍率性能,在循环性能方面也表现优异,25℃下,5c倍率循环500次,容量保持率可达88%,60℃下,5c循环500次,容量保持率可达86.1%。...作为负极材料的“石墨烯球”比容量可达716.2mah/g(0.1c),在石墨烯良好的导电性的作用下,“石墨烯球”具有优异的倍率性能,在10c倍率下,仍然能够发挥240.6mah/g的容量,是0.1c下容量的
来源:中国能源报2017-11-29
因为在倍率性能方面存在短板,所以固态锂电车的充电时间较长。解决方案可能包括前述配电网络与定价机制、充换电协同体系等,因此并不会带来过多的额外基础设施负担(相比于大规模锂电车应用而言)。...为了实现固态锂电技术的推广应用,电解质-电极固态界面的行为、非高温环境下倍率性能的改善、不同批次电池的性能可重复性等问题都有待解决。诚然解决方案充满挑战,但挑战同样意味着更美好的可能。
来源:IND4汽车人2017-11-15
(2)电芯倍率性能大功率充电意味着电池需要承受5c以上的充电倍率,对于目前能量型的电池而言是个不小的考验。
来源:材料人2017-11-08
同时,研究者的研究表明 limn2o4电池用石墨烯包覆铝箔作为集流体拥有优越的电化学性能,包括更好的长期循环性和倍率性能,并且改善了自放电性能。这也为未来5v 高压锂离子电池的设计奠定了基础。
来源:锂电派2017-11-03
因而提高电池的能量密度和倍率性能来实际应用于未来领域还需要更多的突破性进展。与其他电池相比,锂空气电池有比能量高、成本低廉、可充放性、环境友好等。
来源:新能源电池圈2017-11-01
所以需要很好的解决以上两点问题才能大规模使用硅负极材料,最好的办法就是硅与碳形成的复合材料,因为碳材料具有较高的电子电导与离子电导,可改善硅基材料的倍率性能,抑制硅在循环过程中的体积变化;同时,碳也能贡献一定容量
来源:中国科学报2017-10-31
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:高工锂电技术与应用2017-10-31
来源:电池中国网2017-10-30
沃特玛通过三种工艺制备磷酸铁锂材料,采用不同的工艺将其纳米化和进行包覆,结果显示,ab面轴长的增大使锂离子迁移通道变大,这有利于提高电池的倍率性能;从三种工艺生产的材料来看,层间距大的颗粒石墨,本体阻抗和离子迁移阻抗比较小
来源:中国储能网2017-10-30
通过对不同浆料配比和反应腔厚度的电池反应动力学进行大量的模拟和性能测试,验证了集流内阻解耦结构对于提高电池倍率性能的必要性。
来源:新能源Leader2017-10-26
锂离子电池在低温下动力学条件变差,因此容量、倍率性能,特别是充电性能都有很大的下降,这一点在寒冷的北方冬季就变的尤为严重,因此为了保证电动汽车在冬季的使用性能,电池组一般都会增加加热系统,但是目前的加热系统的效率比较低
来源:锂电世界2017-10-26
但近年来随着动力电池对能量密度、倍率性能、循环寿命等性能要求逐渐提高,cnt导电剂在该领域应用比例正在逐渐上升。
来源:中国科学报2017-10-26
来源:电池中国网2017-10-24
来源:新材料在线2017-10-23
虽然目前锂离子电池显示出一些很好的性能,但由于充放电能力差和高倍率性能,它们仍然受到低功耗的影响。
来源:材料人2017-10-20
目前,合成的si/cnts复合材料展现了良好的循环稳定性和倍率性能,在这方面,si/cnts纳米复合材料制备主要是通过将硅沉积到cnts的表面或者cnts薄膜的表面,再就是在硅纳米颗粒表面直接生长cnts