增強PEO基固態(tài)聚合物電解質(zhì)鋰離子傳輸效率提升鋰金屬電池循環(huán)穩(wěn)定性
其中A是與電荷載流子數(shù)成正比的常數(shù),Ea是Li+傳輸活化能,R是理想氣體常數(shù)。從圖1a和1b兩圖可以....
電池循環(huán)前后正極電解質(zhì)界面(CEI)的變化
尖晶石類型的LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)因其高能量密度和低制造成本,是5V級別正極材料中....
磷酸鐵鋰和三元技術(shù)的對比分析
近年來,磷酸鐵鋰和三元技術(shù)路線之爭從未停歇,本文結(jié)合兩種正極材料及電池的特點,對它們在不同領(lǐng)域的應(yīng)用....
基于模型開發(fā),SImulink建模有哪些優(yōu)勢
陸續(xù)收到粉絲反饋,公司目前新產(chǎn)品開發(fā)在走基于模型開發(fā)路徑,慢慢替代傳統(tǒng)手寫C代碼模式。其實不止電池管....
了解磷酸鐵鋰電池的失效原因或機理
在動力電池的使用壽命中,其大部分時間都是處于擱置狀態(tài),一般經(jīng)過長時間的擱置后,電池性能會發(fā)生下降,一....
半電池和全電池中硅基陽極粘合劑的設(shè)計標準
導電聚合物粘結(jié)劑有望同時用作導電劑和粘結(jié)劑,以簡化硅、粘結(jié)劑和導電碳的復雜三元界面問題,并通過減少非....
三元正極技術(shù)不斷迭代,推動要素矩陣持續(xù)優(yōu)化
多種正極材料路線并存,材料體系之間性能要素有所差異。目前正極材料主要可以分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰....
如何可靠地測量固態(tài)電解質(zhì)的離子電導率?
圖2展示了不同AM、GC和μC固態(tài)電解質(zhì)的Li+離子電導率數(shù)據(jù),其是針對不同的顆粒制造壓力值繪制的。....
壓力與電池初始循環(huán)狀態(tài)關(guān)聯(lián)性測試!
所用電池為容量38Ah的三元方形電芯,該方形電芯尺寸為厚度27mm×寬度148mm ×高度91mm,....
水系鋅離子電池面臨的挑戰(zhàn)
三維結(jié)構(gòu)的鋅負極可以分為純鋅負極和非純鋅負極。總結(jié)近些年的文章,純鋅負極具有多種結(jié)構(gòu),包括纖維狀鋅負....
一種具有不對稱功能化涂層的Janus隔膜構(gòu)筑策略
選用超薄PE為基膜,通過簡單的浸漬涂覆法和刮刀涂覆法獲得了具有不對稱涂層的MS|PE|Ag2S Ja....
基于兩種不同代表性SSE的鋰對稱電池的界面動力學
為了了解開路條件下堆疊壓力的演變,圖1b顯示了兩種包含LSPS和LPSC的不同對稱電池的堆疊壓力分布....
調(diào)控鋰鹽消除催化劑表面凝膠化構(gòu)筑高比能鋰硫電池
本文以MoS2為電催化劑、DOL為溶劑、LiTFSI為鋰鹽作為模型體系進行研究,發(fā)現(xiàn)電催化劑和鋰鹽、....
復合固態(tài)電解質(zhì)的制備及其結(jié)構(gòu)
圖1a為IPLL-SSE的制備過程。首先對LLZTO和PAN溶液進行電紡絲,得到3D PAN-LLZ....
離子電池循環(huán)過程中的膨脹力變化
離子電池循環(huán)過程中的膨脹力變化,對模組及系統(tǒng)設(shè)計具有很重要的影響。電池循環(huán)過程中容量的加速衰減,跟電....
鋰離子電池PACK影響電池放電倍率的主要因素
鋰離子電池具有容量大、比能量高、循環(huán)壽命好、無記憶效應(yīng)等優(yōu)點,發(fā)展迅速,容量作為其最關(guān)鍵的性能指標也....
電池鋰動力學過程中時域分析的理論基礎(chǔ)
電池體系是一定程度上的“黑箱”,鋰動力學過程是這個“黑箱”中的關(guān)鍵信息,對電池中的鋰動力學過程進行全....
鈦酸鋰的應(yīng)用與注意事項
文中將根據(jù)負極材料的結(jié)構(gòu)分類,分別簡要介紹各種鋰離子電池負極材料的結(jié)構(gòu)特征、性能特點、改進方向等方面....
電極中的各種材料及其基本用途特性
比表面積(m2/g):指材料單位質(zhì)量粒子所具有的表面積。(測試方法:計算單位重量的材料所吸附的氬氣體....
關(guān)于鋰離子電池靜置測量方法
鋰離子電池自放電的測量方法主要分為兩大類:1)靜置測量方法,通過對電池進行長時間的靜置得到自放電率;....
鋰電池自放電測量方法
鋰離子電池自放電的測量方法主要分為兩大類:1)靜置測量方法,通過對電池進行長時間的靜置得到自放電率;....
納米硅的制備方法
硅(Si)具有4200mAh/g的理論比容量,超高的理論比容量賦予其極大的電池應(yīng)用潛力。
PITT在DLi+的測定應(yīng)用
鋰離子電池在進行充電時,正極會有Li+產(chǎn)生,Li+從正極脫出,經(jīng)電解質(zhì)遷移到負極嵌入,正負極分別處于....
如何用碳材料對納米硅進行改性
針對硅導電性差、電化學反應(yīng)中體積變化大以及形成的SEI膜不穩(wěn)定等缺點,科研人員提出用碳材料對納米硅進....
電化學阻抗譜(EIS)法如何推導出DLi+
EIS法根據(jù)平面電極的半無限擴散阻抗模型及Fick第一定律和Fick第二定律等推導出DLi+。具體推....
Si在鋰化過程中體積變化的緩沖作用
中空結(jié)構(gòu)材料具有密度低、比表面積大等特點,被廣泛用于納米能源材料、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域。Si在鋰化過程中可....
GITT的理論及實驗分析
式(8)中:zi為電子轉(zhuǎn)移數(shù);Ic為外加恒電流;δ為初始化學計量偏差;L′為擴散距離。GITT是目前....
3D多孔結(jié)構(gòu)在電極載體方面的應(yīng)用
多孔材料具有多孔和高比表面積的特點,在電極載體方面有著重要的應(yīng)用。
混合動力汽車電池內(nèi)阻特性
對于電池內(nèi)阻測試,采用不同的測試方式、不同的測試原理所測試的結(jié)果有所差異,根據(jù)測試方式及測試原理劃分....