来源:高工锂电网2015-08-13
如果综合考量材料成本、生产工艺、加工性和电化学性能,笔者认为,石墨烯或者石墨烯复合材料实际用于锂电负极的可能性很小产业化前景渺茫。...但是,并不是说仅仅只有石墨烯才能达到改善效果,笔者的实践经验表明,综合运用常规的碳材料复合技术和工艺,同样能够取得类似甚至更好的电化学性能。
来源:光明网2015-07-17
在后续工作中,我们会尝试通过增加材料表面积和孔径来进一步提升电化学性能,来进一步挖掘碳电极的潜力。...而且分析数据显示,这种电极具有比传统石墨电极更加优越的电化学性能。在锂电池充电和放电的过程中,锂离子要经历嵌入到电极结构中,以及从中脱嵌的过程。
来源:安信证券2015-07-14
石墨烯材料电化学性能突出,主要用于电池电极储能等领域。若将石墨烯引入动力锂电池正极作为导电添加剂,既能提高电极材料活性表面积,又可增强电极导电性,从而有效改善电池倍率性能。
来源:中国储能网2015-07-13
然而,fe2o3本身的导电性差,充放电过程中体积变化大,容易粉化,严重损害了其电化学性能。...秦晓英领导的研究组, 利用真空炭化金属-有机络合物的技术,制备出核壳结构的-fe2o3@c纳米颗粒及其与多壁碳纳米管(mwnt)的复合材料,并详细研究了其电化学性能和电极活化过程。
来源:高工锂电网2015-07-10
关于olo的成分问题,国际上比较一致的观点是仅仅使用ni和mn是不可能获得比较好的电化学性能的。要想获得比较好的综合性能,co是必须的而且含量不能太低(至少10%)。...如果直接照搬三元材料的氢氧化物共沉淀工艺,制备的olo电化学性能并不理想,主要的原因是mn容易被氧化而导致前驱体分相,烧结产物很容易形成 li2mno3团簇,并且氢氧化物前驱体太致密。
来源:高工锂电网2015-06-25
来源:高工锂电网2015-06-24
这种硅碳复合材料克容量远高于传统石墨负极材料,循环性能及其他电化学性能够满足现有下游客户的要求。...首先,需要建立完善的材料评价体系,不仅可以评价材料的物理性能指标,还要可以评估各种负极材料的应用特性研究和电化学性能,包括材料的分散特性、吸液特性、压实反弹特性、材料的反弹率、材料克容量的发挥、材料与电解液的兼容性等电池基础性能
来源:中国高校之窗2015-06-17
获得的介孔纳米管材料在锂离子电池、钠离子电池和超级电容器方面的应用,均具有优异的电化学性能。...该材料优异的电化学性能归因于这种介孔纳米管结构,能有效地提供大的比表面积、短的离子/电子传输路径和高的结构稳定性。
来源:北极星电力网2015-06-11
目前钠系电池的研发还需要进一步对电池关键材料和关键反应界面进行研宄和评价,以增强电池的电化学性能和安全可靠性。...该结构采用厚度为600um的-al2o3陶瓷片作为 固体电解质,nal的四乙二醇二甲醚溶液作为阴极溶剂,在150℃下具有较好的电化学性能。
来源:材料人网2015-06-04
石墨烯还可以掺入氧化钒中来提高正极材料的电化学性能。实验研究表明,这种改性后的正极材料组装的电池能够在20秒内完成充电,而且循环1000次后容量保持率高达90%。
来源:中国储能网2015-05-06
图1. pani-(ctab-go-s)纳米复合材料的合成机理及其电化学性能研究(nano research,2014,7,1355-1363)图2. s@ng作为导电基质材料对多硫化物的吸附和组装的锂硫电池电化学性能
来源:尚普视点2015-04-26
其中,磷酸铁锂作为锂电池的正极材料具有良好的电化学性能,充放电平台十分稳定,充放电过程中结构稳定。其特点主要是,安全性高,循环性能更好、更稳定,高温性能好等。
来源:电缆网2015-04-23
近期,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所国际实验室张跃钢团队结合静电纺丝技术和高温热解技术,制备在一维碳纤维上生长垂直碳管的三维多级结构,并对其电化学性能进行研究。...碳纤维和碳纳米管纱布等碳纺织品作为柔性电极活性材料已经被广泛研究并且表现出优异的电化学性能,然而由于大部分产品是水系电解液,其放电电压低于2v,极大降低了这些柔性超级电容器的能量输出,限制了其发展和实际运用
来源:苏州纳米技术与纳米仿生研究所2015-04-23
图1. pedot包覆s纳米颗粒及其电化学性能(sci.rep.,2013,3,1910)图2. 粒径为5nm的硫颗粒的电化学性能(nano lett. 2015, 15, 798)图3.
来源:中国储能网2015-04-23
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所国际实验室张跃钢团队近期结合静电纺丝技术和高温热解技术,制备在一维碳纤维上生长垂直碳管的三维多级结构,并对其电化学性能进行研究。...碳纤维和碳纳米管纱布等碳纺织品作为柔性电极活性材料已经被广泛研究并且表现出优异的电化学性能,然而由于大部分产品是水系电解液,其放电电压低于2v,极大降低了这些柔性超级电容器的能量输出,限制了其发展和实际运用
来源:高分子科学前沿2015-04-07
基于这一新技术制备得到的二维片状多孔纳米炭材料,在6 mol l-1 koh电解液中、100 a g-1的电流密度下,其比电容仍高达246 f g-1,表现出远优于相同碳源的三维微米级颗粒状多孔碳的电化学性能
来源:中国有色金属报2015-04-07
检测结果显示,以氟化石墨烯为正极的锂电池比能量提高了近30%,同时还能够在3c的倍率下稳定放电,其比功率特性提高一个数量级,大大改善了锂电池的电化学性能。
来源:果壳网2015-04-03
在后续工作中,我们会尝试通过增加材料表面积和孔径来进一步提升电化学性能,来进一步挖掘碳电极的潜力。延伸阅读:工信部:新能源汽车推广排名(图)...而且分析数据显示,这种电极具有比传统石墨电极更加优越的电化学性能。在锂电池充电和放电的过程中,锂离子要经历嵌入到电极结构中,以及从中脱嵌的过程。
来源:材料人网2015-03-24
新电极的表现通过循环伏安法和恒流充放电法,singh和mandal研究了这种复合材料电极的电化学性能。...singh补充道:导电铁镍核为电子到达集电器提供了高速通道,这将改善电极的电导率及其他电化学性能,能够满足高性能超级电容器的要求。
来源:石墨邦2015-02-03
)形成复合材料的电化学性能。...lai 等系统研究了不同官能团修饰的石墨烯与聚苯胺复合材料的电化学性能,比较了氧化石墨烯、化学还原氧化石墨烯、氮掺杂的还原氧化石墨烯和胺修饰的还原氧化石墨烯的电化学性能,以及它们与聚苯胺(质量分数为9%