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  • 保持路径清洁可使固态锂电池的容量翻倍

    日本东京工业大学(Tokyo Tech)、东北大学、国立先进工业科学技术研究院(AIST)和日本工业大学的科学家们通过实验证明,清洁的电解液/电极界面是实现高容量固态锂电池的关键。他们的发现为改进电池设计铺平了道路,提升了移动设备和电动汽车的容量、稳定性和安全性。

    2021/04/29 更新 分类:科研开发 分享

  • 间接滴定技术GITT与PITT测试原理与实例

    扩散,是传质的重要形式。以锂电池为例,锂离子在电极材料中的嵌入脱出过程,就是一种扩散。

    2018/07/22 更新 分类:科研开发 分享

  • 锂电池极片的纳米压痕等机械性能测试方法汇总

    锂离子电池极片是一种由电极涂层和集流体箔材组成的三层结构复合材料,即颗粒组成的涂层,均匀的涂敷在金属集流体两侧,主要由四部分组成: (1)活性物质颗粒;(2)导电剂和黏结剂

    2019/04/04 更新 分类:法规标准 分享

  • 电化学阻抗谱EIS在锂电池状态检测中的应用

    本文阐述了电化学阻抗谱法的基本原理,电解质与电极材料中的界面反应机理,以及它在锂离子电池的状态监测、正极材料、负极材料研究中的应用,从而可以提高电池的性能,延长电池的寿命。

    2023/06/25 更新 分类:科研开发 分享

  • 石墨烯的制备方法

    石墨烯具有优异的物理、化学和电化学性能,以及优良的结构、电子、机械、导热、光学透明、固有电荷迁移率、机械强度、弹性等特性,是一种高效的电极材料。石墨烯因其特殊的结构和优异的性能,被广泛应用于锂电池中。

    2020/09/18 更新 分类:科研开发 分享

  • 如何确定家电产品电池充电项目的试验温度?

    根据锂离子电池发展的现有技术水平,一般认为,将锂离子电池的充电温度限制在10℃~ 40℃范围内可以保证电池安全性。随着锂离子电池技术的快速发展,个别电池制造商或技术研究机构有可能通过改善工艺、改进电极材料、添加改性物质等方式提高锂离子电池的性能,扩展电池的充电温度上下限限值。

    2021/05/08 更新 分类:法规标准 分享

  • 锂离子电池负极衰减的主要机理和应对方法

    析锂、电极表面钝化膜的增厚、可循环锂量的损失、活性物质结构的破坏等现象均可导致锂电池寿命的衰减 。其中,负极是引起电池容量衰减的主要因素。本文总结了电池使用过程中负极衰减的主要原理,并提出了几种减少容量衰减的方法。

    2023/03/06 更新 分类:科研开发 分享

  • 江苏省手术电极技术审评要点

    本文内容为江苏省手术电极技术审评要点。

    2022/11/29 更新 分类:法规标准 分享

  • 锂离子电池正极材料LiNiO2制备方法及改良

    镍酸锂作为锂离子电池的正极材料,制备方法过程中温度的高低、混合方式、溶液的浓度都影响相材料的粒径、分散性、热稳定性等多方面的材料参数,通过改性进行掺杂或者包覆可以改变材料的性能,增加电池的循环寿命。合理的控制电极材料的合成是制备良好性能的电池的关键因素之一 ,因此对研发和生产工作者提出更的要求和挑战。

    2019/09/11 更新 分类:科研开发 分享

  • 全面介绍锂离子电池的的原理、配方和工艺流程

    锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产规模正在不断扩大。本文以钴酸锂为例,全面讲解锂离子电池的的原理、配方和工艺流程,锂电池的性能与测试、生产注意事项和设计原则。

    2022/08/16 更新 分类:科研开发 分享