您当前的位置:检测预警 > 栏目首页
锂离子电池是目前商业化应用较为广泛的新能源器件。
2018/06/08 更新 分类:科研开发 分享
本文从结构角度论证了NCM622阴极的颗粒硬度与电化学性能之间的关系。
2023/02/23 更新 分类:科研开发 分享
本文将对2025年钠离子电池正极材料的主要技术路线进行竞争分析,包括层状氧化物、聚阴离子化合物和普鲁士蓝类似物,并探讨其未来发展趋势。
2025/05/18 更新 分类:科研开发 分享
在诸多种类的电化学储能设备中,锂离子电池具有最广泛的应用领域。一般来说,锂离子电池包括正极、负极、液态有机电解质、聚合物微孔隔膜和一对电极集流体。
2018/06/14 更新 分类:科研开发 分享
层状NCM材料因其高能量密度和电化学稳定性而成为潜在正极材料。尽管富Ni-NCM材料当充电超过4.2 V vs Li+/Li时可实现高的可逆容量,但是显著的结构降解和电解质分解阻碍了锂的充分利用。
2020/12/28 更新 分类:科研开发 分享
全球的锂电池的龙头生产企业,为了降低电池的成本,同时又要保证高能量密度,他们都在尽可能的降低正极材料钴的含量,提高镍的含量。本文将梳理近期无钴高镍正极材料的发展,以及探讨它所面临的机遇和挑战。
2020/11/12 更新 分类:行业研究 分享
目前,锂离子电池材料和器件常用到的研究方法主要有表征方法和电化学测量。
2017/07/25 更新 分类:法规标准 分享
锂离子电池具有较高的能量密度和稳定的循环性能,因此在人们的日常生活中得到广泛的应用。但当使用不当时,锂离子电池的化学能会以燃烧或爆炸的形式突然释放。一般来说,确保锂离子电池的安全性方法包括外部保护机制和内部保护机制。
2021/06/22 更新 分类:科研开发 分享
本文从结构角度论证了NCM622阴极的颗粒硬度与电化学性能之间的关系。实验和理论研究表明,Mg掺杂可以提高NCM622粒子的机械强度(如硬度),从而对NCM622正极的循环性能产生积极的影响。
2021/01/02 更新 分类:科研开发 分享
本研究通过共沉淀联合高温固相法成功制备了具有优化的锰铁比例、均匀的锰铁分布和提升的电子导电性的NM1.7FPP/C-CNT钠离子电池正极材料,并揭示了在Na+脱嵌过程中不完美的固溶体反应以及Mn和Fe的价态变化过程。
2025/05/06 更新 分类:科研开发 分享