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  • 鋁殼電池腐蝕機(jī)理、預(yù)防措施及常見失效模式

    鋁殼鋰離子電池在應(yīng)用過程中會(huì)經(jīng)常發(fā)生殼體腐蝕漏液問題,該失效模式嚴(yán)重影響電池的安全性和壽命。因此,充分理解鋰離子電池鋁殼腐蝕的機(jī)理,并將該理念應(yīng)用于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造設(shè)計(jì)可有效預(yù)防該失效模式的發(fā)生。

    2022/12/24 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 食品中鉛、砷、汞、鎘、鋇、鉻、銀、鎳的測定方法

    《食品中鉛、砷、汞、鎘、鋇、鉻、銀、鎳的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法(ICP-MS)》、《食品中鉀、鎂、鈣、鐵、鋅、磷、銅、鈉的測定 電感耦合等離子體發(fā)射譜法》(ICP-OES)》,征求意見稿

    2015/07/13 更新 分類:法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 分享

  • 電感耦合等離子體質(zhì)譜法同時(shí)測定鋅精礦中鎵、鍺、銦的含量

    本文采用ICP-MS測定樣品溶液中鎵、鍺、銦的含量,同時(shí)探討了待測/內(nèi)標(biāo)元素同位素的選擇以及質(zhì)譜、非質(zhì)譜和試劑干擾及消除。

    2024/04/09 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 公告《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》

    中華人民共和國工業(yè)和信息化部公告 2015年 第57號(hào) 為加強(qiáng)鋰離子電池行業(yè)管理,提高行業(yè)發(fā)展水平,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整,推動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,根據(jù)國家有關(guān)法

    2015/09/10 更新 分類:其他 分享

  • 鋰離子電池電化學(xué)測量方法

    鋰離子電池電極過程動(dòng)力學(xué)探究中常用的有循環(huán)伏安法(CV)、電化學(xué)阻抗譜(EIS)、恒電流間歇滴定技術(shù)(GITT)、恒電位間歇滴定技術(shù)(PITT)、電流脈沖弛豫(CPR)、電位階躍計(jì)時(shí)電流(PSCA)和電位弛豫技術(shù)(PRT)等。

    2020/03/03 更新 分類:法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 分享

  • 電子電器產(chǎn)品使用的鋰離子電池等產(chǎn)品將實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理

    本文介紹了市場監(jiān)管總局關(guān)于對(duì)鋰離子電池等產(chǎn)品實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理的公告及新納入產(chǎn)品CCC認(rèn)證范圍界定。

    2023/03/17 更新 分類:法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 分享

  • 鋰離子電池剩余壽命預(yù)測方法

    本文歸納總結(jié)了基于物理模型的方法、基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方法和基于融合模型的方法3種鋰離子電池壽命預(yù)測方法的發(fā)展現(xiàn)狀,然后分析比較各自的優(yōu)缺點(diǎn)。

    2023/03/17 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 石墨烯材料及其在鋰離子電池中的應(yīng)用

    2004年,Geim等人首次通過機(jī)械剝離法制得單層石墨烯,并發(fā)現(xiàn)了其特殊的電學(xué)、力學(xué)性質(zhì),其在鋰離子電池電極材料的應(yīng)用也引起了人們的重視。

    2023/08/22 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 鈉離子電池極端低溫電解液設(shè)計(jì)策略

    本文基于對(duì)H2O-solute相圖的深入理解以及大量差示掃描量熱數(shù)據(jù)的歸納總結(jié),提出了極端低溫電解液的新型設(shè)計(jì)策略,并實(shí)現(xiàn)了性能優(yōu)異的極低溫水系鈉離子電池

    2024/05/18 更新 分類:科研開發(fā) 分享

  • 用于高性能鉀離子電池負(fù)極的工程空心碳體系結(jié)構(gòu)

    作為鋰離子電池(LIBs)的廉價(jià)替代品,鉀離子電池(KIB)正在引起越來越多的研究興趣。KIB受益于K+/K氧化還原對(duì)較低的氧化還原(-2.93V vs SHE),接近Li+/Li的-3.04V(vs SHE)的值,和遠(yuǎn)低于Na+/Na(-2.71V vs SHE),這確保了寬電壓窗口和高能量密度。

    2018/06/20 更新 分類:科研開發(fā) 分享