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為了使高鎳三元材料得到更好的應(yīng)用,本文研究了涂層中活性物質(zhì)比例和涂層壓實(shí)密度對NCM811正極材料和極片的性能影響。
2025/03/17 更新 分類:科研開發(fā) 分享
近日,中南大學(xué)紀(jì)效波教授課題組針對高鎳正極材料中的微裂紋進(jìn)行了全面的分析與總結(jié)。作者從化學(xué)和力學(xué)的角度詳細(xì)地分析了晶內(nèi)裂紋和晶間裂紋的產(chǎn)生機(jī)理,并針對不同的產(chǎn)生原因總結(jié)了相應(yīng)的應(yīng)對措施,同時從“化學(xué)-力學(xué)”的角度對無裂紋高鎳正極材料的開發(fā)提出了相應(yīng)的展望。
2021/03/09 更新 分類:科研開發(fā) 分享
鋰離子電池是目前商業(yè)化應(yīng)用較為廣泛的新能源器件。
2018/06/08 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文從結(jié)構(gòu)角度論證了NCM622陰極的顆粒硬度與電化學(xué)性能之間的關(guān)系。
2023/02/23 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文將對2025年鈉離子電池正極材料的主要技術(shù)路線進(jìn)行競爭分析,包括層狀氧化物、聚陰離子化合物和普魯士藍(lán)類似物,并探討其未來發(fā)展趨勢。
2025/05/18 更新 分類:科研開發(fā) 分享
在諸多種類的電化學(xué)儲能設(shè)備中,鋰離子電池具有最廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。一般來說,鋰離子電池包括正極、負(fù)極、液態(tài)有機(jī)電解質(zhì)、聚合物微孔隔膜和一對電極集流體。
2018/06/14 更新 分類:科研開發(fā) 分享
層狀NCM材料因其高能量密度和電化學(xué)穩(wěn)定性而成為潛在正極材料。盡管富Ni-NCM材料當(dāng)充電超過4.2 V vs Li+/Li時可實(shí)現(xiàn)高的可逆容量,但是顯著的結(jié)構(gòu)降解和電解質(zhì)分解阻礙了鋰的充分利用。
2020/12/28 更新 分類:科研開發(fā) 分享
全球的鋰電池的龍頭生產(chǎn)企業(yè),為了降低電池的成本,同時又要保證高能量密度,他們都在盡可能的降低正極材料鈷的含量,提高鎳的含量。本文將梳理近期無鈷高鎳正極材料的發(fā)展,以及探討它所面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
2020/11/12 更新 分類:行業(yè)研究 分享
目前,鋰離子電池材料和器件常用到的研究方法主要有表征方法和電化學(xué)測量。
2017/07/25 更新 分類:法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 分享
鋰離子電池具有較高的能量密度和穩(wěn)定的循環(huán)性能,因此在人們的日常生活中得到廣泛的應(yīng)用。但當(dāng)使用不當(dāng)時,鋰離子電池的化學(xué)能會以燃燒或爆炸的形式突然釋放。一般來說,確保鋰離子電池的安全性方法包括外部保護(hù)機(jī)制和內(nèi)部保護(hù)機(jī)制。
2021/06/22 更新 分類:科研開發(fā) 分享