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標簽 > 鋰離子電池
鋰離子電池:是一種二次電池(充電電池),它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中,Li+ 在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌:充電時,Li+從正極脫嵌,經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負極,負極處于富鋰狀態(tài);放電時則相反。
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通過將1.5 M三氟甲磺酸鋰(LiOTF)和0.2 M六氟磷酸鋰(LiPF6)溶解到二甘醇二甲醚(DEGDME)和1, 3-二氧戊環(huán)(DOL)(體積比為...
硅基組裝材料的研究進展及組裝結(jié)構(gòu)功能優(yōu)勢機理
高容量負極材料取代傳統(tǒng)石墨負極迎合了目前高能鋰離子電池的市場所需,具有高理論容量和低工作電位的硅被視為實現(xiàn)高能鋰離子電池最有前途的負極材料
新型固態(tài)鋰金屬電池可3分鐘內(nèi)完全充電完成
在實驗室中,該團隊的電池原型實現(xiàn)了充電速度快至3分鐘的,并且在生命周期內(nèi)可循環(huán)超過1萬次。
2022-09-19 標簽:鋰離子電池 607 0
雅特力AT32F413在BMS保護板應(yīng)用中的優(yōu)勢
近年來,伴隨著新能源車的生產(chǎn)制造及其對安全性較高驅(qū)動力電池的要求,高效率驅(qū)動力電池BMS愈來愈獲得重視,市場占有率開始瘋狂擴大。據(jù)統(tǒng)計,2020年我國B...
圓柱鋰離子電池分為鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料,三種材料體系電池各有不同的優(yōu)勢。海芝通鋰電池廠家在這里跟大家一起看看圓柱型鋰電池有哪些型號和規(guī)格。比較常見的...
當前,廢舊鋰離子電池正極材料的回收和再生主要是通過濕法冶金浸出或固相再生實現(xiàn)的,這也可適用于處理NCM廢料。濕法冶金浸出是工業(yè)上首選方法,因為這種方法簡...
隔膜又被稱為隔離膜,可視為一層多孔的塑料薄膜,是鋰電材料中技術(shù)較高且附加值高的材料。
提高充電電壓可以充分發(fā)揮正極材料的容量。然而,高壓充電往往帶來重大的安全威脅。過充時由于鋰離子脫出而導(dǎo)致的陰離子的靜電排斥,誘發(fā)了尖晶石或巖鹽相的相變,...
電解液是鋰離子電池四大關(guān)鍵材料(四大關(guān)鍵材料包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜)之一。
鋰鹽的性能對鋰離子電池能量密度、功率密度、工作電壓窗口、循環(huán)性能、安全方面均具有較大的影響。
來源:半導(dǎo)體芯科技編譯 鋰金屬有時被吹捧為終極陽極材料,因為它為特定的陰極提供最高的電壓和能量密度。但是,除非采取措施避免它們,否則鋰枝晶會在陽極上積累...
EA Elektro-Automatik的回饋式電子負載,給連接電池完全充電,并以高達96%的效率將其轉(zhuǎn)化成交流電,然后返回本地電網(wǎng),重復(fù)利用,減少用電...
鋰離子脫嵌過程中,尖晶石結(jié)構(gòu)的鈦酸鋰(Li4Ti5O12)與巖鹽結(jié)構(gòu)的鈦酸鋰(Li7Ti5O12)相互轉(zhuǎn)化,同時伴隨Ti4+與Ti3+之間的轉(zhuǎn)化。
利用原位3D光學(xué)顯微鏡來表征LLZO)電解質(zhì)上鋰沉積形貌
在鋰負極原位形成過程中,動態(tài)的機械應(yīng)力會影響初始鋰金屬沉積形貌,導(dǎo)致電池可逆性較差。
同時,硅材料納米化使電極的振實密度(根據(jù)百度百科:對干粉末顆粒群施加振動等外力后,達到極限的堆積密度)降低,活性物質(zhì)負載量降低(個人理解:因為振實密度降...
在這些相對容易理解的宏觀結(jié)構(gòu)設(shè)計之外,4680設(shè)計中全極耳設(shè)計獨樹一幟,側(cè)向冷卻設(shè)計劍走偏鋒,容易看,卻更不容易懂。好在有強大的仿真工具幫助我們來解密設(shè)計準則。
非石墨類碳材料一般指不經(jīng)過2500℃以上高溫石墨化處理的碳材料。根據(jù)石墨化難易程度可分為難石墨化碳和易石墨化碳。
硅基體負極材料在消費電子和電動汽車領(lǐng)域具有競爭力
負極材料中,石墨負極材料市場份額占比95%。但石墨負極材料克容量較低,難以滿足鋰離子電池商業(yè)市場需求。
鋰離子電池的能量密度在較大程度上取決于負極材料,從鋰離子電池實現(xiàn)商業(yè)化至目前,所使用的負極材料最成熟的是石墨類碳負極材料。
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