北极星
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      纳米硅碳负极材料研发进展

      来源:储能科学与技术2017-10-20

      基于实际应用的考虑,所制备的硅碳负极具有适当的可逆容量为620mah/g,并在较高的面容量(2.54mah/cm2)下显示了超过500圈的循环稳定性和优异的倍率性能。...化学所项目组研发出一种低成本、绿色无污染、灵活可控的大规模硅基负极材料制备工艺,通过纳微复合结构降低了材料的比表面积,提高了材料的首次库仑效率;且将纳米硅均匀分散在三维导电碳网络中,提升了材料的导电性,使其具有较好的倍率性能

      【干货】一文让你明白什么是负极材料

      来源:国信证券2017-10-18

      天然石墨容量较高且工艺简单成本较低,但循环性能较差,而人造石墨工艺复杂成本稍高,但具备较好的循环以及安全性能,中间相碳微球石墨在倍率性能上高出天然石墨与人造石墨,因此具备较好的热稳定性与化学稳定性,但其制作工艺复杂导致成本较高

      【干货】知道了这些个参数 就拿到了“动力电池”的钥匙

      来源:汽车人参考2017-10-14

      所以,内阻做的越小,电池的寿命和倍率性能就会越好。通常电池内阻的测量方法有交流和直流测试法。自放电电池自放电,是指在开路静置过程中电压下降的现象,又称电池的荷电保持能力。

      来源:锂电回收联盟2017-10-13

      与尖晶石limn2o4相比,5v尖晶石lini0.5mn1.5o4具有更高的放电平台电压(4.7v)和倍率性能,因此成为全固态电池正极有力的候选材料。...全固态电池电极材料虽然固态电解质与电极材料界面基本不存在固态电解质分解的副反应,但是固体特性使得电极/电解质界面相容性不佳,界面阻抗太高严重影响了离子的传输,最终导致固态电池的循环寿命低、倍率性能差。

      充电5分钟 行驶1000公里——快充锂离子电池研究取得进展

      来源:新能源Leader2017-10-09

      asp材料的比表面积很高,因此赋予了其优异的倍率性能,使其能够在大电流下进行工作,充电速度比传统的锂离子电池快10倍以上,对于快充电池的发展具有很重要的意义。...从图a中我们可以看到,在0.1,0.2,0.5,1和2c倍率下,材料的比容量分别达到720,690,655,613和559mah/g,表现出了非常好的倍率性能

      【干货】一文详解-扣式电池和软包电池制作工艺

      来源:锂电回收联盟2017-09-30

      有时候为了达到高倍率性能,有报道中导电剂比例有达到40的情况。

      电池储能:将成为电力行业的下一个突破性技术

      来源:伦敦牛津资本2017-09-29

      锂电池的循环寿命、高温特性、充放电倍率性能和能量密度都很优秀,远优于锂电池。

      从江苏看国内石墨烯产业存在问题及对策!

      来源:石墨烯资讯2017-09-29

      使用0.5%~2%的石墨烯导电添加剂可以代替原来10%~15%的导电炭黑,而且能进一步降低锂电池的内阻,从而提高电池倍率性能和循环寿命,解决当前动力与储能锂电池综合性能不足的问题。2.石墨烯导热材料。

      清华材料学院唐子龙研究组在超长寿命高倍率锂离子电池材料方面取得突破

      来源:清华大学新闻网2017-09-29

      该成果针对钛基储能材料领域,报道了一系列钛酸锂水合物,应用于超长循环寿命且高倍率性能的锂离子电池,有效拓展了储能材料的研究范围,并提供了电极材料改性的新思路。

      来源:中国科学报2017-09-28

      钠离子电池是比较理想的替代方案,但由于缺少合适的负极材料,倍率性能和循环稳定性远远达不到要求。硬碳负极材料具有容量高、首周库论效率高等特点,但被认为具有差的倍率性能和循环稳定性。...与ncnfm正极材料组成全电池后,倍率性能远远超过其半电池,并且可以在1c倍率下循环1300周,容量保持率超过70%。

      【干货】关于磷酸铁锂电池 知道这些就够了!

      来源:锂电大数据2017-09-28

      如果能够解决锰酸锂存在的高温循环与储存性能差的难题,凭借其低成本与高倍率性能的优势,在动力型锂离子电池中的应用将有巨大的潜力。...涂碳涂层对锂电池的性能带来以下提升:1.降低电池内阻,抑制充放电循环过程中的动态内阻增幅;2.显着提高电池组的一致性,降低电池组成本;3.提高活性材料和集流体的粘接附着力,降低极片制造成本;4.减小极化,提高倍率性能

      石墨烯在锂离子电池电极材料的应用研究

      来源:《新材料产业》2017-09-28

      由于石墨烯的加入,提高了电子导电率,lifepo4/石墨烯复合材料表现出更好的倍率性能。尤其充放电容量在大放电率下(到50c)可以显著增加。阻抗测试表明,石墨烯可以降低电荷转移电阻。...除了石墨烯,添加少量的无定形碳也可以增加倍率性能。而且研究人员还发现用少量葡头糖衍生碳代替石墨烯可以改善电极材料的电化学表现,这是因为葡头糖衍生碳可以在合成过程中预防石墨烯片层互相叠加。

      锂硫、锂空气都不靠谱 革新型锂离子电池可能才是王道

      来源:第一电动网2017-09-27

      通过化学组成的优化设计,调整mn、ni、co的配比来抑制电压衰减;表面改性,降低总碱量,减少材料有电解液的直接接触,提高材料循环性能和倍率性能。这是目前改善富锂锰基正极的主要工作。

      来源:汽车志汇2017-09-25

      尖晶石型锰酸锂属于立方晶系,fd3m空间群,理论比容量为148mah/g,由于具有三维隧道结构,锂离子可以可逆地从尖晶石晶格中脱嵌,不会引起结构的塌陷,因而具有优异的倍率性能和稳定性。

      石墨烯在锂离子电池电极材料中的应用

      来源:石墨邦2017-09-21

      fang等研究了采用氧化石墨烯包覆的lini0.5mn1.5o4作为锂离子电池的正极材料,复合后的材料具有优异的循环寿命和倍率性能。...二、石墨烯在锂离子电池负极材料中的应用与传统锂离子电池负极材料相比较,石墨烯作为锂离子电池负极材料时,可有效提高相应电池的比容量,增强电极和电解液之间的导电接触,改善其充/放电倍率性能

      三元材料的优缺点和安全性问题

      来源:电池视界2017-09-20

      三种元素的作用和优缺点引入3+co:减少阳离子混合占位,稳定材料的层状结构,降低阻抗值,提高电导率,提高循环和倍率性能。...2)粒径较大的一次颗粒具有更好的动力学稳定性,之前听说国内某合资公司宣称用日本的纳米级三元材料做出的动力电池安全性能如何如之何,至少在我看来,这么宣传的效果是负面的,既然宣传纳米材料就应该重点宣传倍率性能而规避安全性

      磷酸铁锂电池的六大优势及五大缺点详解

      来源:池能电子科技2017-09-14

      如果能够解决锰酸锂存在的高温循环与储存性能差的难题,凭借其低成本与高倍率性能的优势,在动力型锂离子电池中的应用将有巨大的潜力。

      SK创新率先实现高镍三元电池商业化 电池变革在即

      来源:锂电大数据2017-09-11

      在三元材料中,钴的作用主要在于稳定材料的层状结构,提高材料的循环和倍率性能,但过高的钴含量会导致实际容量降低;镍的作用主要在于增加材料的体积能量密度.但镍含量高的三元材料也会导致锂镍混排,从而造成锂的析出

      来源:石墨邦2017-09-08

      此外,由于石墨烯之间形成发达的离子-电子网络通道,可显著加快电解液离子和电子快速传输与迁移,从而有效增强这些石墨烯材料的倍率性能。掺杂石墨烯石墨烯晶格中掺杂异质原子,能显著提高其电化学性能。

      来源:新能源前线2017-09-07

      与尖晶石limn2o4相比,5v尖晶石lini0.5mn1.5o4具有更高的放电平台电压(4.7v)和倍率性能,因此成为全固态电池正极有力的候选材料。...全固态电池电极材料虽然固态电解质与电极材料界面基本不存在固态电解质分解的副反应,但是固体特性使得电极/电解质界面相容性不佳,界面阻抗太高严重影响了离子的传输,最终导致固态电池的循环寿命低、倍率性能差。

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