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本文测试了在不用放电截止电压条件下的循环性能,以确定安全的循环放电截止电压窗口,并对1000次循环后的锂离子电池的正极极片和负极极片进行了深入的分析。
2025/03/21 更新 分类:科研开发 分享
一般来说,在材料允许的压实范围内,极片压实密度越大,电池的容量就能做的越高,所以压实密度也被看做材料能量密度的参考指标之一。
2019/11/08 更新 分类:科研开发 分享
Adianano微波剥离法用于合成用于锂离子电池生产的硅碳纳米复合材料,效率很高,并且不需要复杂的设备。
2023/05/31 更新 分类:科研开发 分享
本文中总结了拆解老化锂离子电池的方法以及用于分析拆解电池材料的物理化学检测技术。
2023/09/05 更新 分类:科研开发 分享
近日,美国爱达荷国家实验室Boryann Liaw和纽约州立大学宾汉姆顿分校M. Stanley Whittingham团队针对锂离子电池的无损检测提出了新的思路。
2024/04/02 更新 分类:科研开发 分享
2004年,Geim等人首次通过机械剥离法制得单层石墨烯,并发现了其特殊的电学、力学性质,其在锂离子电池电极材料的应用也引起了人们的重视。
2023/08/22 更新 分类:科研开发 分享
导读:研究PVDF含量和浆料流变性能如黏度、流动性、触变性的关系,分析了PVDF含量对浆料内部颗粒分散状态的影响。 锂电池的正极浆料,通常是由活性材料与导电剂和黏结剂一起在溶
2019/10/23 更新 分类:科研开发 分享
记者近日从中国科学技术大学获悉,该校马骋教授提出了一种关于全固态电池正极材料的新型技术路线,可以大幅提升复合物正极中的活性物质载量,从而更充分地发挥出全固态锂电池在能量密度上的潜力。
2023/03/20 更新 分类:科研开发 分享
在锂离子电池发展的过程当中,我们希望获得大量有用的信息来帮助我们对材料和器件进行数据分析,以得知其各方面的性能。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。
2019/04/19 更新 分类:科研开发 分享
日前,中国科学院宁波材料技术与工程研究所(以下简称宁波材料所)动力锂电池工程实验室,在下一代锂电池高比容量富锂锰基正极材料研究方面取得了突破性进展。
2025/04/17 更新 分类:科研开发 分享