来源:能源学人2018-03-29
在0.5v-3.0v的充放电电压区间,在50 ma/g的充放电电流密度下,复合材料具有800 mah/g的可逆比容量;同时材料具有非常好的循环稳定性,经过50循环周期后,全固态钠硫电池依然能保持650
来源:锂电联盟会长2018-03-29
,该种材料的初始可逆性为1 599 mah g-1,当在200 ma g-1下循环多次后的容量保持率高达94.9%.此外,即使在2 000 ma g-1的高电流密度下,si@c@rgo负极也仍有951...(360 mah g-1).该材料改进的电化学性能得益于纳米复合材料稳定的核壳结构,更重要的是氮元素掺杂到碳壳中.包覆的氮掺杂碳层不仅改善了材料的导电性,且缓解了锂化过程体积膨胀产生的应力.图5 不同电流密度下
来源:材料人2018-03-28
;d)zn//n3vpf@c电池在200ma/g电流密度下循环性能;e)cff-zn//n3vpf@c电池在1000ma/g电流密度下循环性能;图3 zn 和cff-zn形貌表征a)原始zn的sem照片
来源:新能源Leader2018-03-28
下图为在不同的压力(a1.98mpa, b 1.32mpa, c 0.99mpa, d 0.66mpa, e 新隔膜)下循环后的隔膜的sem图,从图上能够看到循环后的隔膜都发生了不同程度的局部闭孔现象,这会引起局部电流密度增加
来源:MaterialsViews2018-03-28
以co3o4/n-rgo复合纳米片作为空气正极催化剂的柔性纤维状锌空电池表现出优异的充放电性能,在3 ma/cm3的充放电电流密度下,放电电压1.2 v, 充电电压2 v,能量效率达到60%。
来源:储能科学与技术2018-03-27
在0.5 a/g电流密度下,p-mno2-2复合材料的比容量为346.5 f/g,在6 a/g大电流密度下仍具有223.5 f/g的比容量;其循环稳定性也相对较好,以4 a/g电流密度下循环5000周,
(a)充放电曲线;(b)倍率性能;(c)内阻值;(d)循环寿命;(e)lic-20%不同电流下的充放电曲线此外,从不同lno添加量样品内阻变化值可知,过低或过高lno材料的添加都会增大样品在不同电流密度下的直流内阻
来源:材料人2018-03-26
原位光学显微镜观察锂沉积过程a) ec/dec和b) fec/lino3电解液中锂的沉积形貌,沉积电流密度为1.0 ma cm-2。
来源:能源学人2018-03-22
随着电流密度的增大,作者发现在200 ma/g电流密度下,mn(hcoo)2具有更低的充电电压,循环圈数达到50圈。...同时,作者考察了不同电极材料在50 ma/g电流密度下的循环性能。各电极材料在不同电流密度下的平均充电电压如图4a所示。
来源:能源学人2018-03-21
(a)循环伏安曲线;(b)倍率性能对比;(c)不同电流密度下的充放电曲线;(d)容量保持率随电流密度和温度的变化情况;(e)在不同温度下功率和能量密度之间的关系曲线;(f)不同温度下电极的循环稳定性(电流密度为
图2. mno@nc纳米胶囊作为libs负极的电化学性能;(a)cv曲线,(b)在500 ma g-1电流密度下的充放电曲线;(c)在500 ma g-1电流密度下进行500次循环的循环性能;(d)在
来源:X-MOL2018-03-19
(a)锂硫电池正极材料合成示意图;(b)0.5 c电流密度下电池的循环性能及(c)不同电流密度下电池的倍率性能比较图。图2a表明,蒽醌小分子可迅速与多硫化物作用形成aq-li2s4沉淀物。
来源:能源学人2018-03-16
a-ti3c2-s/d-ti3c2/pp和a-ti3c2-s/pp电极(c) 在0.5c电流密度下的循环稳定性以及(d) 不同电流密度下的倍率性能。...(e) a-ti3c2-s/d-ti3c2/pp在0.5和2 c 电流密度下的循环性能。
来源:能源学人2018-03-15
制备的fe7se8@c纳米棒在3 a g1高电流密度下循环500次后仍具有218 ma h g1比容量。多孔nise@c球在3 a g1高电流密度下循环2000次后仍具有160 ma h g1比容量。
来源:能源学人2018-03-13
在3 ma/cm2高电流密度下,三维多孔软基电极同样能够稳定循环接近100次,而同等条件下的平面铜和三维铜泡沫在50个循环内库伦效率降到10% 以下。...在库伦效率测试中,三维多孔软基电极可以以1 ma/cm2的电流密度下循环超过200 次保持98% 以上的库伦效率,而同样条件下的,平面铜和三维铜泡沫在100个循环内库伦效率衰减到50% 以下。
来源:能源学人2018-03-12
a/g的电流密度下的循环性能。...在10a/g的大电流密度下,其仍然传递了高达140 mah/g的比容量,并且具有优异的循环稳定性。研究人员通过不同扫描速度的cv图,分析了赝电容在fvo-nss中的贡献。
(a) 泡沫镍基底,co-cd-o 和 co-cd-se的cv对比图;(b)co-cd-se在不同扫描速度下的cv图;(c) co-cd-se在不同电流密度下的充放电图;(d)co-cd-se在不同电流密度下的比容量
来源:储能科学与技术2018-03-12
目前由于金属锂的体积变化、电流密度、低熔点问题,即便是采用全固态电解质,预期也很难形成具有竞争力的高能量密度且综合性能满足实际应用要求的产品。...图9 解决全固态锂电池中固态电解质相与正负极活性颗粒之间物理接触的策略负极如果采用金属锂或含有金属锂的复合材料,面临的另一大挑战是在大电流密度下,金属锂优先在界面析出,如果析出的锂占满了界面,会逐渐降低电化学反应面积
来源:能源学人2018-03-09
图2 电化学性能表征:(a,b)zgo和zgso电极的cv曲线;(c,d)zgo和zgso电极的恒电流充放电曲线;(e)0.2a/g电流密度下的循环性能;(f)5a/g电流密度下的循环性能。
在不同电流密度下的倍率性能。...即使在5000ma/g较大的电流密度下,mo2tic2tx@500c依旧可以保持90mah/g的比容量,而本征本征mo2tic2tx在此电流密度下的比容量几乎可以忽略不计。