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標(biāo)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(fù)極之間移動(dòng)來(lái)工作。在充放電過(guò)程中,Li+ 在兩個(gè)電極之間往返嵌入和脫嵌:充電時(shí),Li+從正極脫嵌,經(jīng)過(guò)電解質(zhì)嵌入負(fù)極,負(fù)極處于富鋰狀態(tài);放電時(shí)則相反。
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阿貢實(shí)驗(yàn)室Chem發(fā)文再談Zn2+配位環(huán)境
隨著儲(chǔ)能技術(shù)逐漸成為現(xiàn)代社會(huì)不可或缺的一部分,不斷增長(zhǎng)的儲(chǔ)能需求對(duì)各種電池材料提出了重要的科學(xué)挑戰(zhàn)。
2023-05-04 標(biāo)簽:鋰離子電池電解液儲(chǔ)能技術(shù) 2k 0
軟包電芯,其實(shí)就是使用了鋁塑包裝膜作為包裝材料的電芯。 相對(duì)來(lái)說(shuō),鋰離子電池的包裝分為兩大類(lèi),一類(lèi)是軟包電芯,一類(lèi)是金屬外殼電芯。 金屬外殼電芯又包括了...
鋰電池液冷系統(tǒng)性能評(píng)價(jià)與對(duì)比
鋰離子電池較高的溫度敏感性對(duì)其輸出特性以及壽命衰退有很大的影響。過(guò)高的溫度會(huì)加速電池老化并誘發(fā)熱失控,從而導(dǎo)致安全事故;
2023-04-28 標(biāo)簽:鋰離子電池熱管理系統(tǒng) 2.8k 0
2020年9 月 26 日,寧德時(shí)代發(fā)布了全球首款 CTP 電池包。 CTP 技術(shù)跳過(guò)電池模塊的過(guò)程,將電池直接集成到電池組中。 CATL 第一代CTP...
2023-04-27 標(biāo)簽:鋰離子電池計(jì)算機(jī)電池包 3.6k 0
額定電壓(Nominal voltage):電池正負(fù)極材料因化學(xué)反應(yīng)所造成的電位高低之差,利用些關(guān)系,所產(chǎn)生的電壓,稱(chēng)為額定電壓,不同的正負(fù)極材料,產(chǎn)生...
摘 要:隨著低碳經(jīng)濟(jì)的快速推進(jìn),人造石墨技術(shù)得到飛速的發(fā)展。國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)人造石墨的包覆、石墨化、電化學(xué)及儲(chǔ)鋰機(jī)理進(jìn)行了大量的研究,取得了豐碩的成果,但對(duì)...
鋰離子電池主要由正極、負(fù)極、隔膜和電解液組成,依靠Li+在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來(lái)工作。充電時(shí)Li+從正極脫嵌,經(jīng)過(guò)電解質(zhì)嵌入負(fù)極,負(fù)極處于富鋰狀態(tài); 放電...
全新固態(tài)電池具有2倍傳統(tǒng)電池的能量且無(wú)陽(yáng)極
一種新的全固態(tài)鋰電池不僅可以儲(chǔ)存幾乎是標(biāo)準(zhǔn)鋰離子電池兩倍的能量,而且它也不容易像現(xiàn)在的商業(yè)電池那樣起火。
簡(jiǎn)易溶劑描述符助力電解液AI&機(jī)器學(xué)習(xí)
鋰離子電池(LIBs)作為電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)備已經(jīng)取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。新電池系統(tǒng)的實(shí)施總是受到不利的電極/電解質(zhì)界面反應(yīng)的阻礙。
鋰離子電池用導(dǎo)電劑的類(lèi)型及導(dǎo)電機(jī)理解析
正負(fù)極電極的材料主要由正負(fù)極主料、導(dǎo)電劑、粘結(jié)劑組成,三者缺一不可。正負(fù)極主料是活性物質(zhì),為鋰離子電池提供鋰離子的來(lái)源和去處,粘結(jié)劑作為將主料固定到集流...
具有Fe價(jià)梯度的自氟化界面助力無(wú)枝晶固態(tài)鈉金屬電池
近年來(lái),為了響應(yīng)綠色可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求,化石燃料向可再生能源過(guò)渡的速度不斷加快。為了滿足日益增長(zhǎng)的高效儲(chǔ)能需求,可充電電池面臨著巨大的挑戰(zhàn)。
隨著鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,由此產(chǎn)生的廢棄電池也逐漸增多,針對(duì)廢棄鋰離子電池的回收再利用一直是人們關(guān)注的熱點(diǎn)。
原位磁性測(cè)試揭示過(guò)渡金屬化合物儲(chǔ)鋰/儲(chǔ)鈉性能差異根源
鋰離子(Li+)、鈉離子(Na+)等單價(jià)堿金屬離子是可充電二次電池中具有重要現(xiàn)實(shí)意義的基本電荷載體,為全球現(xiàn)代化建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。
本應(yīng)用筆記介紹如何從舊設(shè)備中回收鋰離子(Li+)電池,以用于其他電子設(shè)備,如玩具。這一切都可以在不需要微控制器(或所需的軟件)的情況下完成。一個(gè)挑戰(zhàn)是這...
鋰離子電池技術(shù)的進(jìn)步繼續(xù)生產(chǎn)出容量和能量密度更高的電池。充電/放電速率能力也在上升,有時(shí)達(dá)到多個(gè)C速率(C是以安培小時(shí)表示的電池容量的標(biāo)準(zhǔn)指示符)。這些...
Li+能否快速?gòu)恼龢O傳遞到負(fù)極決定了快充速度的高低[1–3]。如圖1(b)所示,快速充電的限制因素一般可分為兩個(gè)方面:第一個(gè)是傳質(zhì)過(guò)程,包括電解質(zhì)和電極...
Li+交換電流密度和CE關(guān)系如何?最佳SEI該如何設(shè)計(jì)?
鋰金屬負(fù)極作為當(dāng)今最引人注目的替代石墨負(fù)極的候選者,在滿足鋰離子電池能量密度(>500 Wh/kg)方面發(fā)揮著重要作用,但其還未達(dá)到實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)循環(huán)壽命...
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