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详解各种锂离子动力电池负极材料

作者 | 发布日期: 2018 年 08 月 13 日 17:21 | | 分类: 行业知识
动力电池负极材料在电池成本中,负极材料约占了5%-15%,是锂离子电池的重要原材料之一。全球锂电池负极材料销量约十余万吨,未来也会持续增长。目前,全球锂电池负极材料仍然以天然/人造石墨为主,新型负极材料如中间相炭微球(MCMB)、钛酸锂、硅基负极、HC/SC、金属锂也在快速增长中...  [详内文]

MOF基电解质有效抑制锂枝晶 促进锂金属电池钛酸锂负极材料性能

作者 | 发布日期: 2018 年 08 月 13 日 17:06 |
| 分类: 行业知识
锂金属具有高达3,860 mAh/g的比容量和低至-3.04 V(相对标准氢电极)氧化还原电位。因而可充电锂金属电池成为了最具发展潜力的高能二次充电电池体系之一。但锂枝晶问题严重困扰锂金属电池的发展,失控生长的锂枝晶可以快速降低电池的性能,缩短电池使用寿命,甚至刺穿电极之间的膜,...  [详内文]

为什么三元材料的极片比钴酸锂极片易掉粉?

作者 | 发布日期: 2018 年 08 月 13 日 16:54 |
| 分类: 行业知识
极片掉粉是指制备好的极片或极片分切边缘有粉体脱落的现象。极片掉粉易造成后续电池工序的短路率提高,或制备好的电池电化学性能差。那么为什么三元材料的极片比钴酸锂极片易掉粉? 极片掉粉的原因有: 1. 黏结剂太少或使用的黏结剂相对分子质量太小: 极片的面密度,黏结剂和导电剂的用量都会影...  [详内文]

探究富锂材料电压衰减的根源

作者 | 发布日期: 2018 年 08 月 13 日 16:49 |
| 分类: 行业知识
锂离子电池发展到今天,在正负极材料的持续升级和电池结构的不断优化的作用下,电池的比能量已经有了非常大的提升,目前在高镍三元正极/硅碳负极的加持下,锂离子电池的比能量已经达到300Wh/kg左右,初步实现了2020年目标。然而300Wh/kg的比能量几乎是现有体系的极限值了,继续提...  [详内文]

锂电池极片湿涂层干燥基本过程

作者 | 发布日期: 2018 年 08 月 13 日 16:38 | 分类: 行业知识
锂电池电极是一种颗粒组成的涂层,电极制备过程中,均匀的湿浆料涂敷在金属集流体上,然后通过干燥去除湿涂层中的溶剂。电极浆料往往需要加入聚合物粘结剂或者分散剂,以及炭黑等导电剂。尽管固含量一般大于30%,但是干燥过程中,溶剂蒸发时,涂层总会经历一定的收缩,固体物质在湿涂层中彼此接近,...  [详内文]

电极在高速干燥过程中微观结构的变化研究

作者 | 发布日期: 2018 年 08 月 13 日 16:29 | 分类: 行业知识
最近四部委联合印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》通知,提出到2020年动力锂离子电池单体比能力达到300Wh/kg,系统比能力达到260Wh/kg,成本下降到1元/Wh一下。无论是单体电池的比能量指标还是成本指标要求都非常高,从目前的技术水平来看,都有很大的挑战,要实现这...  [详内文]

锂电池极片特性参数全看透?

作者 | 发布日期: 2018 年 08 月 13 日 16:09 |
| 分类: 行业知识
锂离子电池电极是一种颗粒组成的涂层,均匀的涂敷在金属集流体上。锂离子电池极片涂层可看成一种复合材料,主要由三部分组成:(1)活性物质颗粒;(2)导电剂和黏结剂相互混合的组成相(碳胶相);(3)孔隙,填满电解液。锂离子电池工作时电解液渗入多孔电极的孔隙中,在液-固两相界面上进行电极...  [详内文]

简析几种锂离子电池的前沿技术

作者 | 发布日期: 2018 年 08 月 13 日 15:17 |
| 分类: 行业知识
1、全固态锂离子电池 目前商业化的锂离子电池电解液是液态的,因此也被称为液态锂离子电池。简单来说,全固态锂离子电池就是指电池结构中所有部件都是以固态形式存在,把传统锂离子电池的液态电解液和隔膜替换为固态电解质。 与液态锂离子电池相比,全固态电解质具有以下几个方面的优势:高安全/热...  [详内文]

锂电池、锂离子电池和锂聚合物电池的区别

作者 | 发布日期: 2018 年 08 月 13 日 14:45 |
| 分类: 行业知识
原理不同,先说锂电池和锂离子电池(聚合物也是锂离子电池)。 锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料,由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。锂离子电池负极是石墨等插层结构材料,电池中是锂离子在正负极移动,因此比锂电池安全很多。再说锂离子电池和...  [详内文]

锂离子电池和电池组的产热功率分析和仿真

作者 | 发布日期: 2018 年 08 月 13 日 14:04 |
| 分类: 行业知识
温度对于锂离子电池而言非常重要,低温会导致锂离子电池的电性能降低(容量、倍率性能),但是能够提高锂离子电池的存储寿命,高温能够提升电性能(容量、倍率性能),但是会降低电极/电解液界面的稳定性,引起循环寿命的快速衰降。对于一个由众多电池组成的电池组而言,电池组内部的温度不均匀分布会...  [详内文]