来源:中国科学技术大学2016-12-23
材料的高比表面积和大量拓扑缺陷使其体现出优良倍率性能。
来源:高工锂电网2016-12-22
ztm-08 sem图ztm-08 粒度分布图ztm-09为高温动力型,克比容量可根据要求在100-110mah/g调节,循环寿命可达2000次以上,同时具有优异的高低温性能、倍率性能;55度1c循环可达
来源:宁波材料技术与工程研究所2016-12-20
研究团队利用工业化喷雾干燥的方法成功制备了高倍率性能的锗基负极材料。该锗基负极材料即使在5a/g的电流密度下,放电比容量还能保持在550 mah/g。
来源:新材料在线2016-12-19
与此同时,该电极材料具有优异的高倍率性能。该石墨化碳纳米笼结构的提出,为新型硫碳复合电极材料的合理设计开拓了新思路,并为开发高循环性能、高倍率性能锂硫电池以及其它高效储能器件开辟了新的途径。
来源:材料人2016-12-13
sun等研究碳包覆的li4ti5o12与未包覆之前相比,具有更好的倍率性能和循环性能。作者利用stxmxanes和高分辨的tem确定了无定型的碳层均一地包覆在lto颗粒表面,包覆厚度约为5 nm。
来源:电动汽车资源网2016-12-12
公司主要产品系列:18650系列圆柱动力型锂离子电池,倍率性能和循环寿命均达到国内先进水平,已批量为东风、众泰等电动汽车主流厂家提供车用电池组。...mgl经过十几年的不懈努力,已形成了拥有完全自主知识产权的核心技术体系,成功开发出倍率性能优异、循环寿命长、安全性能可靠的锰系三元锂离子动力电池及钛酸锂高功率电池,均已在我国电动新能源汽车领域得到广泛应用
来源:中国企业报2016-12-07
中科院大连物化所研究团队在前期研究中将甲烷等离子体还原技术和光刻微加工技术相结合,成功制备出石墨烯基高功率平面微型超级电容器;采用层层自组装氧化石墨烯与多聚赖氨酸,并在层间插入硼酸,经高温处理获得氮硼共掺杂的石墨烯薄膜,应用于高体电容和倍率性能的微型超级电容器
来源:证券市场周刊2016-11-23
动力电池的评价需要综合考虑安全、成本、寿命、功率性能、低温性能、倍率性能等多个因素,三元材料的动力电池由于兼具镍、钴、锰(或铝)三种元素的特性,具有比容量高、循环性能好、成本低等优点,在四大正极材料体系中综合性能表现最好
来源:中科院2016-11-23
经表征发现,该方法用于4.35v钴酸锂电池可极大降低界面阻抗并有效拓宽电化学窗口,大大提升了固态电池的循环稳定性和倍率性能(advanced sciences, 2016, doi: 10.1002/advs
来源:中国科学网2016-11-17
研究团队将甲烷等离子体还原技术和光刻微加工技术相结合,成功制备出石墨烯基高功率平面微型超级电容器;采用层层自组装氧化石墨烯与多聚赖氨酸,并在层间插入硼酸,经高温处理获得氮硼共掺杂的石墨烯薄膜应用于高体电容和倍率性能的微型超级电容器
来源:第一电动网2016-11-08
富锂氧化物固溶液材料:目前,该材料的电压衰减快、倍率性能差、循环稳定性差等因素限制了其广泛应用。
来源:中国产业信息网2016-11-01
目前已经实现商业化的是用在正极材料中作为导电添加剂,来改善电极材料的导电性能,提高倍率性能和循环寿命。目前,石墨烯在锂电池领域中主要用做导电剂石墨烯相当于催化剂。
来源:高工锂电技术与应用2016-10-27
氧化物基电解质的主要缺点是室温离子电导率比较低,从而导致固态电池较差的倍率性能和较低的功率密度。
来源:高工锂电技术与应用2016-10-24
对于大容量动力电池而言,提升能量密度往往意味着牺牲安全性、循环和倍率性能,这都是很好理解的。...对于大容量动力电池而言,提升能量密度往往意味着牺牲安全性、循环和倍率性能,这都是很好理解的。
来源:烯碳资讯2016-10-21
具有电化学活性的纳米颗粒与石墨烯组成的复合电极有助于避免石墨烯发生再次聚集,并且有望实现高的比容量, 改进电池的循环性能,甚至倍率性能。...石墨烯对于提高正极材料倍率性能有明显优势。现有电动汽车采用的lifepo4 正极材料由于其不佳的电荷传输性质,往往表现出在高倍率条件下容量快速衰减。石墨烯的添加使得这一情形大为改善。
来源:新材料产业2016-10-14
通过表面包覆或掺杂等方法能提高电极的表面电导率,从而加快传荷反应速率可使电池的倍率性能的增强。碳包覆不仅能提高钛酸锂材料的电导率,它还能够有效地防止颗粒间的团聚,降低接触内阻,提高电池的倍率性能。
来源:捷能科技2016-10-13
目前,提高lini1/3co1/3mn1/302材料的振实密度、高低温和高电压下的循环稳定性以及倍率性能成为目前该材料研究的热点。...523 型三元材料追求高体积、高比容量(压实密度大), 其次是循环性能、倍率性能、 热稳定性和自放电等之间的平衡,作为动力电池,可以极大地提高电动工具的续航能力。
来源:锂粉制备技术2016-10-08
实验中碳包覆量过低或者过高对电池的倍率性能和循环性能都有不好的影响,两次包覆碳含量在2.8%的al箔材料表现出了最好的循环性能和倍率性能。...该电池表现出了良好的循环性能,在3.0-4.95v的电压范围内,2c的倍率下循环1000次容量保持率达到89.4%,其具有良好的倍率性能,在3084w/kg的功率密度下,其比能量达到204wh/kg,这要约是商业锂离子电池的两倍
来源:高工锂电网2016-10-08
公司自主开发合成了ldy196、ldy247等系列新型成膜添加剂,与新型锂盐lifsi组合使用,在正负极形成优异的sei膜,能有效降低电池内阻,从而提升电池的倍率性能、改善电池高温性能、大幅度提升电池的循环寿命
来源:储能科学与技术2016-09-29
为主相的固体复合电解质,研究了liclo4、litfsi、libob 3种锂盐对固体复合电解质离子电导率、电化学稳定窗口、与锂负极界面的化学稳定性和电化学稳定性的影响以及锂盐种类对lfp固态电池循环及倍率性能的影响