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橄欖石結(jié)構(gòu)的磷酸鐵鋰納米材料可以通過(guò)固相合成法、共沉淀法、溶劑熱法、溶膠凝膠法、微波合成法、摻雜法等多種發(fā)發(fā)進(jìn)行制備,不同的方法的到的納米材料的均一度、分散性、粒徑大小等性能參數(shù)也不相同,但是通過(guò)提高納米材料的比表面積,增大擴(kuò)散界面面積,縮短鋰離子定在納米顆粒表面的擴(kuò)散途徑,可以提高材料的利用率,提高鋰離子電池的性能。
2019/09/11 更新 分類:科研開(kāi)發(fā) 分享
用于高能量、低成本鋰離子電池的高鎳、無(wú)鈷層狀氧化物材料的合理組成設(shè)計(jì)有望進(jìn)一步推動(dòng)電動(dòng)汽車(EV)的廣泛應(yīng)用,然而具有令人滿意的電化學(xué)性能的正極組成尚未出現(xiàn)。
2023/03/08 更新 分類:科研開(kāi)發(fā) 分享
高R值使O3結(jié)構(gòu)處于O3-P3相變預(yù)備態(tài),促進(jìn)快速平滑相變并降低晶格瞬時(shí)形變速率;同時(shí)拉伸鈉層間隙四面體結(jié)構(gòu),抑制陽(yáng)離子遷移。該機(jī)制突破了傳統(tǒng)P2/O3混合相材料中"互鎖效應(yīng)"的認(rèn)知,為高穩(wěn)定性層狀正極設(shè)計(jì)提供了新范式。
2025/03/23 更新 分類:科研開(kāi)發(fā) 分享
本文通過(guò)在混料設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn),優(yōu)化正極材料中的輔料配比降低極片輥壓延伸率
2024/01/14 更新 分類:檢測(cè)案例 分享
本文通過(guò)三電極電池實(shí)驗(yàn),結(jié)合 EIS、DRT 等方法,分析鋰離子電池循環(huán)衰減機(jī)制,證實(shí)正極材料老化是性能下降主因。
2026/01/20 更新 分類:科研開(kāi)發(fā) 分享
鋰電池的安全性是動(dòng)力電池最關(guān)注的問(wèn)題之一。電池的安全性和電池組的設(shè)計(jì)、濫用條件有很大關(guān)系。對(duì)于單體電池來(lái)講,安全性除了和正極材料有關(guān),與負(fù)極,隔膜以及電解液都有很大關(guān)系。
2021/06/03 更新 分類:科研開(kāi)發(fā) 分享
本研究通過(guò)微結(jié)構(gòu)工程成功設(shè)計(jì)了一種高性能無(wú)鈷、富鎳層狀正極材料(ME-NM90),其核心優(yōu)勢(shì)包括:徑向排列的棒狀初級(jí)顆粒縮短了鋰離子擴(kuò)散路徑,顯著降低動(dòng)力學(xué)遲滯并提升倍率性能(4.0 C下容量保持率達(dá)53%);增強(qiáng)的機(jī)械穩(wěn)定性有效抑制微裂紋形成,循環(huán)壽命大幅延長(zhǎng)(400次循環(huán)后容量保持率80.4%);均勻的鋰分布和減少的高壓區(qū)暴露時(shí)間降低了硫化物電解質(zhì)的界面副反應(yīng)
2025/07/15 更新 分類:科研開(kāi)發(fā) 分享
近年來(lái),磷酸鐵鋰和三元技術(shù)路線之爭(zhēng)從未停歇,本文結(jié)合兩種正極材料及電池的特點(diǎn),對(duì)它們?cè)诓煌I(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)行了對(duì)比分析。
2022/07/22 更新 分類:科研開(kāi)發(fā) 分享
本文從正極材料、電解液和負(fù)極材料3個(gè)方面系統(tǒng)地探討了鋰離子電池低溫性能的主要影響因素,并提出改善鋰離子電池低溫性能的有效方法。
2024/02/04 更新 分類:科研開(kāi)發(fā) 分享
磷酸鐵鋰具有橄欖石結(jié)構(gòu),作為鋰離子電池的正極材料也存著這一定的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),還需要我們進(jìn)行不斷的努力,進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn),保存優(yōu)點(diǎn)盡量多的完善存在的不足,加快應(yīng)用到實(shí)際的工業(yè)生產(chǎn)中。
2019/09/11 更新 分類:科研開(kāi)發(fā) 分享