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析鋰、電極表面鈍化膜的增厚、可循環(huán)鋰量的損失、活性物質(zhì)結(jié)構(gòu)的破壞等現(xiàn)象均可導(dǎo)致鋰電池壽命的衰減 。其中,負(fù)極是引起電池容量衰減的主要因素。本文總結(jié)了電池使用過程中負(fù)極衰減的主要原理,并提出了幾種減少容量衰減的方法。
2023/03/06 更新 分類:科研開發(fā) 分享
利用中子全散射實驗技術(shù)并結(jié)合逆蒙特卡洛數(shù)據(jù)分析方法研究了無序巖鹽模型正極材料Li1.16Ti0.37Ni0.37Nb0.1O2,還原構(gòu)建了包含64000個原子位點的大尺度結(jié)構(gòu)模型。
2023/05/29 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文闡述了電化學(xué)阻抗譜法的基本原理,電解質(zhì)與電極材料中的界面反應(yīng)機理,以及它在鋰離子電池的狀態(tài)監(jiān)測、正極材料、負(fù)極材料研究中的應(yīng)用,從而可以提高電池的性能,延長電池的壽命。
2023/06/25 更新 分類:科研開發(fā) 分享
研究人員通過較低溫度條件下原位CVD反應(yīng),在超高鎳單晶LiNi0.92Co0.06Mn0.02O2表面構(gòu)建了一層NH4HCO3殼層。
2025/01/02 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文通過調(diào)整制程工藝實現(xiàn)極組水分含量的控制,研究了水分對電池化成過程與循環(huán)性能的影響,探索了鋰離子電池生產(chǎn)過程中的水分控制工藝標(biāo)準(zhǔn),對控制產(chǎn)品質(zhì)量和提升產(chǎn)品性能具有指導(dǎo)意義。
2025/01/08 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文作者以NCM523/石墨體系方形啟停電池為研究對象,對比兩種不同功率型人造石墨負(fù)極材料[單顆粒石墨(記為SC)和二次造粒石墨(記為ZR)]的理化差異,分析這兩種負(fù)極材料對電池電化學(xué)性能的影響。
2025/04/03 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文介紹了針對鋰離子電池檢測開發(fā)的基于X射線成像、計算機斷層成像、中子散射技術(shù)、超聲波探測、電化學(xué)阻抗譜等五大類原位無損檢測方法,并對各方法的工業(yè)化應(yīng)用前景進行了展望。
2025/05/20 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文研究了不同化成壓力下,軟包裝鋰離子電池電解液注入量與電解液保液量的關(guān)系,研究了電解液保持量與電池循環(huán)性能的關(guān)系,并研究了在數(shù)碼類鋰電池制備過程中,在保證電池性能的基礎(chǔ)上,如何通過控制化成壓力、降低電解液注入量來進一步降低電池制造成本。
2025/07/02 更新 分類:科研開發(fā) 分享
鋰電池產(chǎn)熱的影響: 1. 放電/充電過程,特別是大倍率充放時會產(chǎn)生大量熱量; 2. 內(nèi)部熱量聚集,會引起內(nèi)部溫度升高; 3. 影響電池材料熱穩(wěn)定性,并發(fā)生性能衰退; 4. 影響電動汽車的經(jīng)濟性和適用性,由此引發(fā)的安全性和地壽命等存在制約; 5. 低溫下啟動內(nèi)部極化大,瞬時發(fā)熱量會造成電池的不可逆損失。
2019/08/29 更新 分類:檢測案例 分享
人們已通過各種方法對負(fù)極材料進行納米化、特殊形貌控制以及材料復(fù)合等方面的改性研究,縮短了鋰離子的脫嵌路徑,增大了材料與電解液的有效接觸面積,抑制了材料相互之間的團聚,增強了材料的導(dǎo)電性。這些新穎的改性思路有效提升了材料的電化學(xué)性能,但距離其真正商業(yè)化應(yīng)用尚存在一定距離。
2021/03/29 更新 分類:科研開發(fā) 分享