电池百科
宣传内容
随着电动汽车产业的快速发展,为了满足电动汽车长续航里程的需求,人们对锂离子电池的能量密度的要求也在不断提高,传统的锂离子电池能量密度的提升受到正负极材料限制,短... 关键字:电动汽车 续航里程 正负极材料 超离子导体材料。
8月21日,顶级学术期刊《Matter》刊登中国科学技术大学的马骋教授和他的合作者最新成果。该成果提出一种新策略,可以有效解决下一代固态锂电池中电极材料和固态电... 关键字:中国科学技术大学 固态锂电池 电极材料 固态电解质。
据外媒报道,虽然锂离子电池仍有改进的空间,但业内大多数人认为固态电池将成为下一代首选电池。而如今,特斯拉的电池研究伙伴公布了一种让锂离子电池获得更高能量密度的方... 关键字:加拿大戴尔豪斯大学 固态电池 双盐电解质 无阳极锂金属电池。
7月3日从中科院获悉,近年来,纳米多孔金属有机骨架化合物(MOF),在气体吸附和分离、多相催化、传感器和微反应器等方面展现出较好的应用前景。中国科学院长春应用化... 关键字:中科院 锂离子电池 材料制备。
近日,复旦大学王永刚团队和彭慧胜团队研发出可弯曲的新型电池,其设计重点放在了可穿戴电子设备的机械应力要求和植入设备的安全要求上。相关研究刊登于细胞出版集团旗下《... 关键字:复旦大学 新型电池 电子设备 锂离子电池。
据连线杂志报道,未来的电动汽车和智能手机可能会由诸如黄石公园这样的超级火山提供能源作为动力,因为科学家们发现,这些超级火山沉积物中蕴藏着大量的锂元素。锂元素是用... 关键字:电动汽车 超级火山 锂元素。
锂离子电池是利用Li+在正负极之间的迁移和扩散,在正负极之间建立Li的浓度差,从而储存电能。因此Li+在正负极之间的扩散会对锂离子电池性能产生显著的影响,如果我... 关键字:锂离子电池 电池性能 正负极。
据最新一期的《自然材料》报道,为了开发锂基电池的替代品,减少对稀有金属的依赖,美国佐治亚理工学院研究人员开发出一种有前景的新型阴极和电解质系统,... 关键字:美国佐治亚理工学院 锂基电池 稀有金属。
锂离子电池在实际使用中由于电池组内单体电池的容量衰降不一致和充电设备故障等因素可能会发生轻度的过充,过度充电会导致正极脱出过量的Li,负极嵌入过量的Li,引起正... 关键字:锂离子电池 容量衰降 热稳定性。
近年来,随着锂离子电池能量密度的不断提升,高镍正极材料和高容量的硅碳复合负极材料的应用日益变得普遍,更高容量的正负极材料的应用使得锂离子电池的能量密度得到了大幅... 关键字:锂离子电池 能量密度 电池性能。
随着锂离子电池能量密度持续不断的提升,容量更高的NCM811材料得到了广泛的应用,NCM811材料在带来更高容量的同时,也导致材料的界面稳定性出现了明显的降低,... 关键字:锂离子电池 能量密度 NCM811材料。
锂离子电池在充放电的过程中会产生一定的热量,特别是在大电流充放电的过程中会在锂离子电池内部产生大量的热量,但是由于锂离子电池结构特点在不同的方向上热导率存在显著... 关键字:锂离子电池 散热方式 电池内部结构。
据外媒报道,美国约翰霍普金斯大学应用物理实验室(Johns Hopkins Applied Physics Laboratory)的一组研究人员... 关键字:美国 柔性锂离子电池 易燃设备。
近日,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... 关键字:中国科学院 锂化磷酸钒锂 全电池。
近年来,电池技术的发展缓慢,成为消费电子产品形态进化的一大掣肘。据外媒报道,10月3日,日本山形大学产学合作副教授森下正典宣布,厚度在1毫米以下的锂离子电池。该... 关键字:电池技术 日本山形大学 锂离子电池。
自从日本索尼公司在1992年首次推出商业化锂离子电池以来,凭借着高能灵密度和长循环寿命的特性,锂离子电池迅速占领了消费电子领域,近年来随着新能源汽车产业的快速发... 关键字:动力电池 锂离子电池 容量衰降。
锂离子电池高电压的特性赋予了其无与伦比的高比能量的特性,但是也导致了常规的碳酸酯类电解液分解的问题,我们以常规的EC溶剂为例,其在负极表面会发生还原分解,产生C... 关键字:锂离子电池 电解液 反应机理。
锂离子电池能量密度的不断提升使得新能源汽车的续航里程达到了前所未有的高度,但是伴随能量密度的提升,锂离子电池的安全性却在不断降低,特别是热稳定性较差的高镍材料的... 关键字:锂离子电池 能量密度 阻燃添加剂。
近日,美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员开发出一种新型锂离子电池。该电池可以在较高温度下快速充电,充电10分钟即可为电动汽车增加200英里续航里程。该电池或有助于... 关键字:美国 宾夕法尼亚州立大学 新型锂离子电池。
近年来,锂离子电池凭借着在能量密度和循环寿命的优势在动力电池领域得到了广泛的应用。不同于传统消费电子领域,动力电池在使用中通常需要数百只甚至数千只单体电池组合成... 关键字:锂离子电池 高镍三元 硅碳体系。