来源:电池中国网综合2016-08-08
据悉,中间相碳微球在倍率性能上高出天然石墨和人工石墨,用在航模、动力工具上具有明显的优势。此外,它的热稳定性和化学稳定性决定了它不易发生化学反应,使用在锂电池上加大了安全保证。
来源:锂粉焙烧技术2016-08-04
在富锂材料华丽的外表下,隐藏着高不可逆容量、电压衰降快、以及低劣的倍率性能等,这些都是挡在富锂材料推广应用的路上的大山。...同时co元素的添加对材料的倍率性能也有提升,掺入0.1co的材料,在1c倍率下容量要显著高于纯li2ruo3材料。
来源:锂粉焙烧技术2016-08-03
其比容量可以分别达到931.3、632.8、475.7、348.5和233.9mah/g,表明材料具有良好的倍率性能。...石墨掺杂技术是石墨材料唯一的出路,通过氮元素、硼元素等掺杂不仅能够显著的提高材料的比容量,还能改善材料的导电性,提高材料的倍率性能。
来源:智电汽车2016-08-01
同样,电池的重放电倍率性能,不仅取决于正极本身的到电子及离子导电性,也包括负极、隔膜、电解液配比以及涂装工艺。...下图是目前及未来bmw i3电池的倍率性能。当从1/10c提高到5c,即单次放电时间从10h缩减到 12 min,电池的放电容量变化很小。
来源:中国新能源网2016-07-27
程杰等采用超薄型烧结复合镍钴电极(co:ni约1:4,厚度为0.31mm)为正极,用比电容达250f/g的活性炭电极为负极,7mol/lkoh溶液为电解液组装成的超级电容器,恒流充放电效率高,倍率性能较好
来源:雪球2016-07-22
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
来源:知行者2016-07-21
包含所述极片的锂离子电池,具有更高的倍率性能和循环性能。同时形成的孔洞便于气体排除,增加了电池寿命。
来源:中国能源报2016-07-20
表现出极佳的倍率性能:可满足5c条件下,实现15分钟内快速充放电;卓越的循环性能:循环寿命高达3500次左右;优异的高低温性能:工作环境可在-30℃-80℃之间。
来源:每日汽车观察2016-07-19
石墨烯更多都是以导电剂加进去,倍率性能会好一些,甚至基都算不上(参考上文提到的石墨烯基锂电池,啪啪打脸),而且能量密度基本不会增加。
来源:新材料在线2016-07-12
据报道,该公司制造出了目前全球量产粒径最小的纳米球形磷酸铁锂正极材料,该材料的克容量、倍率性能、自放电性能、低温性能等多项指标均排名全球第一。...研究发现,石墨烯改性磷酸铁锂可形成理想的电子导电体,所得正极材料具备高的堆积密度及倍率性能,这对提高动力电池续航能力意义十分重大。下面,我先代大家看一下国内石墨烯改性磷酸铁锂电池的专利布局情况。
来源:高工锂电网2016-07-11
因而,该电极具有优异的倍率性能和循环寿命。在10c(60分钟/10= 6分钟)充放电倍率下,循环1000次后能保持初始容量的90%。在20c充放电倍率下,容量仍可达到理论容量的72%。
来源:宁波材料技术与工程研究所2016-07-07
该工作首次提出了通过提高晶格氧的活性来改善富锂锰基正极材料的首次充放电效率和倍率性能,为该材料改性研究提供了新思路。...虽然富锂锰基正极材料具有放电比容量的绝对优势,但要将其实际应用于动力锂电池,必须解决以下几个关键科学和技术问题:一是降低首次不可逆容量损失;二是提高倍率性能和循环寿命;三是抑制循环过程的电压衰减。
来源:锂电大数据2016-07-06
1、石墨烯"超能"电池石墨烯是近年来研究较多的一种新型材料,具有良好的导电性能和倍率性能,将其应用于锂离子电池负极材料中,可以大幅度提高负极材料的电容量和大倍率充放电性能。
来源:中国超级电容产业网2016-07-01
这种新的技术是将锂离子和高氯酸根离子插入气凝胶电极中的石墨烯片层之间这个工艺大大提高了电极的容量,同时保持了设备的高倍率性能。
来源:钒电池微信2016-06-28
未来发展趋势主要是提高倍率性能、进一步降低制造成本、提高长期运行的可靠性和系统安全性。...钠硫电池具有能量密度大,无自放电,原材料钠、硫易得等优点,缺点主要是倍率性能差、成本高,以及高温运行存在安全隐患等。
来源:中国新能源网2016-06-03
该混合超级电容器体系表现了优良的倍率性能,相比较在200w/kg的功率密度下能量密度为43wh/kg,在大倍率1000w/kg下进行充放仍得到25wh/kg的能量密度。...然而该混合超级电容器体系较mno2/碳包覆的liti2(po4)3混合电容器体系表现了更加优良的倍率性能,相比较在200w/kg的功率密度下能量密度为24wh/kg,在大倍率1000w/kg下进行充放仍得到
来源:智东西2016-05-27
到目前为止,电池还存在效率低、倍率性能不佳、不稳定、存在多余化学反应等问题。比利吴说:许多人都在谈论金属空气系统,它已经出现在水平线上,但是离商用还有20多年的距离。
来源:储能科学与技术2016-05-24
摘要 电解质是锂离子电池的关键材料,作为锂离子传输的媒介,其选择直接影响锂离子电池的能量密度、循环性能、倍率性能、储存性能及安全性等特性。
来源:电子发烧友2016-05-15
三、放眼未来总体来看,目前钛酸锂的主要问题表现在倍率性能较差和能量密度不够上。钛酸锂的比容量会在高倍率下衰减迅速。在锂离子动力电池的实际应用中,高倍率工作特性是影响大规模商业化的重要因素之一。
来源:北极星储能网2016-05-13
锂离子电池电极材料开发尽管锂离子电池已经得到大规模商业化应用,但是传统锂离子电池仍然有很大发展空间,电能能量密度,循环寿命,倍率性能以及容量保持率还远远没有达到其极限。