来源:中国汽车报2021-07-30
除宁德时代外,鹏辉能源公司已经做出钠离子电池样品(采用磷酸盐类钠正极与硬碳体系负极),6 月份进行中试,预计年底前批量生产。
来源:储能科学与技术2020-12-14
与石墨不同,无定形碳类负极(包括硬碳和软碳)在钠离子电池中表现出较高的可逆比容量和较好的循环性能,自发现以来,研究人员对这类材料进行了大量的探索和研究。...进一步地,作者团队利用酚醛树脂(塑料、加工行业常用原材料,也称电木)作为前驱体、乙醇作为造孔剂,通过形成闭合孔隙的策略来精确调控硬碳微观结构,得到的硬碳负极可逆比容量约为410 ma·h/g,甚至超过了石墨的储锂容量
来源:东莞证券2020-11-02
负极材料已经从单一的人造石墨发展到了天然石墨、人造石墨为主,中间相碳微球、软碳/硬碳、无定形碳、钛酸锂、硅碳合金等多种负极材料共存的局面。...碳系负极可以分为石墨、硬碳、软碳负极等。石墨又可以分为天然石墨、人造石墨等。非碳系负极包括钛酸锂、硅类负极等。目前以石墨材料为主流,未来硅碳复合材料等前景可期。
来源:北极星储能网2020-09-09
不同于传统的双电层电容器,中车新能源在本次会议中展示的3.6v-20000f混合电容产品正极采用具有高倍率特性的多孔炭/碳纳米管复合磷酸铁锂的“双功能”电极材料,负极采用了石墨/软碳/硬碳超快充复合电极制备关键技术
来源:北极星储能网2020-08-26
该款混合电容正极采用具有高倍率特性的多孔炭/碳纳米管复合磷酸铁锂的“双功能”电极材料,负极采用了石墨/软碳/硬碳超快充复合电极制备关键技术,该技术可保证混合电容器在高倍率(50c)下充放电循环的高稳定性
来源:能源学人2020-05-08
此外,在负极上使用硬碳(其特征是大量的钠离子存储发生在靠近镀钠的电位),会加剧在快速充电时的枝晶生长。另一方面,钠离子电池比锂离子电池更容易运输。
来源:储能科学与技术2020-04-13
来源:微锂电2020-02-20
根据科学家的描述,研究小组使用了一种基于硬碳和镍锰钴(nmc)电极的电池以及一种六氟磷酸锂电解液,研究人员发现,由橄榄核破碎和燃烧产生的硬碳的颗粒大小比nmc均匀得多,他们使用球磨工艺将颗粒大小减少到1
来源:起点锂电大数据2019-12-05
现从国内市场应用方面看,主要以人造石墨为主,其次是天然石墨、钛酸锂、硅碳等,软碳与硬碳目前在国内仍处于测试送样阶段。...(来源:微信公众号“起点锂电大数据” id:weixin-lddsj 作者:李万杰)随着技术的进步,目前的锂离子电池负极材料已经从单一的石墨类发展到了天然石墨、中间相碳微球、人造石墨、软碳、硬碳、钛酸锂
来源:大连化学物理研究所2019-10-21
硬碳具有良好低温储锂能力,可以有效改善电池的低温性能。然而在电池化成过程中,硬碳负极界面形成的固态电极/电解质界面(sei)膜会不可逆地消耗li+,从而降低电池的实际容量和比能量。...中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员张华民、李先锋、张洪章团队与中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室教授王青松团队合作,提出了一种利用锂化磷酸钒锂(li5v2(po4)3)实现“先予后取”的无添加剂自预锂化策略,并应用锂化磷酸钒锂和硬碳
来源:电池联盟2019-10-18
人造石墨根据加工工艺的不同,主要分为mcmb、软碳和硬碳等。人造石墨负极材料是将针状焦、石油焦、沥青焦等原料在一定温度下煅烧,再经粉碎、分级、高温石墨化制成,其高结晶度是通过高温石墨化形成的。
来源:电池联盟2019-08-22
归属于无定形碳中的硬碳,表现出了达300mah/g 的储钠比容量, 而石墨化程度较高的碳材料由于表面积较大、有序性较强等原因,难以满足商业应用。因此,在实际研究中以非石墨类硬碳材料为主。...钠离子电池的正负极材料包括层状过渡金属化合物、聚阴离子型、过渡金属磷酸盐、核壳纳米、金属化合物、硬碳等。碳作为自然界储量极其丰富的一种元素,廉价易得,作为钠离子电池负极材料获得了诸多的认可。
来源:新能源Leader2019-07-23
早期,由于低温焦炭良好的抗溶剂共嵌入能力,因此虽然其容量相对较低,仍然在第一代锂离子电池中得到了广泛的应用,在第二代锂离子电池中,低温焦炭被容量更高、性能更好的硬碳所替代,但是硬碳仍然存在不少的问题,因此在第三代锂离子电池中就已经采用了目前广泛应用的中间相碳微球
来源:ePolymer高分子平台2019-05-10
为了提高钠离子电池的倍率性能,有不少关于硬碳的研究。因此,设计微纳结构硬碳能够有效提高反应动力。...以nacro2为正极,硬碳为负极组装全电电流密度也能达到100c。
来源:中国产业信息网2019-02-27
目前业内关注比较多的新型负极材料有钛酸锂、硬碳、硅碳复合材料等。...随着技术的进步,目前的锂离子电池负极材料已经从单一的人造石墨发展到了天然石墨、中间相碳微球、人造石墨为主,软碳/硬碳、无定形碳、钛酸锂、硅碳合金等多种负极材料共存的局面。
来源:新能源Leader2019-02-25
硬碳硬碳材料相比于石墨材料层间距更大(0.372nm vs 0.344nm),因此na离子的嵌入特性也更好,因此硬碳材料也成为了na离子电池最有希望的负极材料。...因此在负极表面形成一层稳定的sei膜就显得尤为重要,目前对na离子电池成膜机理的研究相对比较少,但是相关研究显示用于锂离子电池的常规成膜添加剂例如fec、dfec、es和vc都能够用于na离子电池之中,这其中fec效果最好,在硬碳
来源:新能源Leader2019-02-19
纵观锂离子电池的整个历史,锂离子电池的诞生源于金属li负极的不安全,经过二十多年的发展,负极材料经历了石墨-硬碳-石墨-si材料的变迁,最终因为对高能量密度的需求,我们又转回了金属li负极,然而我们并不是回到了原点
来源:材料匠2019-01-25
表1计算所用正极活性物质及其比容量、电压表2 计算所用负极活性物质质量及其比容量、电压 图2不同负极材料与不同正极材料匹配的电芯能量密度计算(a)石墨;(b)软碳sc-400;(d)硬碳-250;(e)
来源:硅谷动力2019-01-15
虽然硬碳的储钠机理目前还没有定论,而且不同的人做出的电池负极性能差异比较大,但这只是工艺问题,总有一天能做到标准化的。
来源:材料牛2019-01-09
1.5和4.2 v之间的相对于na+/na的第二次充电;(c)恒电流充放电曲线下循环的mnm-2/硬碳全电池的循环性能;(d)在0.2 c (34 ma g-1)下循环的mnm-2/硬碳全电池的循环性能