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  1. 基础电子中的新型热失控抑制剂提升锂离子电池安全性

  2. 锂离子电池作为在我们生活中最为常见的化学储能电源,其安全性是我们永恒的关注点。为了提升锂离子电池的安全性,人们增加了电池控制电路(BMS)用来控制电池充放电,防止锂离子电池因过充、过放引起的安全风险。   在锂离子电池结构设计上人们采用了三层复合隔膜和陶瓷涂层隔膜,来提升锂离子电池在高温情况下的安全性。   但是仍然有一类安全风险即便是做了万全的安全设计,仍然难以避免,这就是机械滥用导致的锂离子电池热失控,例如在锂离子电池遭受外部机械压力,导致电池变形或者被刺穿,引起正负
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:157kb
    • 提供者:weixin_38546608
  1. 基础电子中的硅基锂离子电池负极材料

  2. 硅是目前已知比容量(4200mAh/g)最高的负极材料,但由于其巨大的体积效应(>300%),硅电极材料在充放电过程中会粉化而从集流体上剥落,使得活性物质与活性物质、活性物质与集流体之间失去电接触,同时不断形成新的固相电解质层SEI,最终导致电化学性能的恶化。近年来,研究者们做了大量的研究和探索,尝试解决这些问题并取得了一定的成效,下面就由小编带着大家看看这一领域的研究进展,并提出进一步的研究方向和应用前景。硅的脱嵌锂机理和容量衰减机制硅不具有石墨基材料的层状结构,其储锂机制和其他金属一样
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:158kb
    • 提供者:weixin_38685538
  1. 基础电子中的锂电池正极材料的优劣势分析

  2. 锂电池的性能主要取决于所用电池内部材料的结构和性能。这些电池内部材料包括负极材料、电解质、隔膜和正极材料等。其中正、负极材料的选择和质量直接决定锂离子电池的性能与价格。因此廉价、高性能的正、负极材料的研究一直是锂离子电池行业发展的重点。负极材料一般选用碳材料,目前的发展比较成熟。而正极材料的开发已经成为制约锂离子电池性能进一步提高、价格进一步降低的重要因素。在目前的商业化生产的锂离子电池中,正极材料的成本大约占整个电池成本的40%左右,正极材料价格的降低直接决定着锂离子电池价格的降低。对锂离子动
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:95kb
    • 提供者:weixin_38680308
  1. 基础电子中的锂电池的结构

  2. 锂电池(Lithium battery)是指电化学体系中含有锂(包括金属锂、锂合金和锂离子、锂聚合物)的电池。锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂金属电池通常是不可充电的,且内含金属态的锂。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。   锂电池通常有两种外型:圆柱型和方型。电池内部采用螺旋绕制结构,用一种非常精细而渗透性很强的聚乙烯薄膜隔离材料在正、负极间间隔而成。正极包括由钴酸锂(或镍钴锰酸锂、锰酸锂、磷酸亚铁锂等)及铝箔组成的电流收集极。负极由石墨化碳材料和铜箔组成的电流收
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:100kb
    • 提供者:weixin_38620839
  1. 基础电子中的聚合物电池与液态锂电的区别

  2. 聚合物电池是锂离子电池的一种,但是与液锂电池(Li-ion)相比具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性和低成本等多种明显优势,是一种新型电池。   由于各个厂商生产工艺的不同,目前市场上的聚合物锂电分为卷绕式(索尼、东芝为代表)、叠片式(TCL、ATL为代表)两种不同结构,但适应于手机需求的规格大都在4mm厚度以下。与液态比较,由于聚合物外包装采用了更薄的铝膜,比钢壳、铝壳更薄,而且生产方式与液态锂电不同,聚合物越薄越好生产,理论上可以生产出0.5mm以下厚度的电池。   液
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:77kb
    • 提供者:weixin_38651468
  1. 基础电子中的锂离子电池的结构

  2. 导读: 手机电池由三部分组成:电芯、保护电路和外壳。当前手机电池一律为锂离子电池(不规范的场合下常常简称锂电池)。锂离子电池是一种充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。   关键字:锂离子电池|手机电池|充电电池   手机电池由三部分组成:电芯、保护电路和外壳。当前手机电池一律为锂离子电池(不规范的场合下常常简称锂电池)。锂离子电池是一种充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电池时,Li+从正极脱嵌,经过
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:325kb
    • 提供者:weixin_38518376
  1. 基础电子中的影响锂离子电池循环性能的七大因素

  2. 我们最关注的电池莫过于锂离子电池,因为我们的手机、pad、笔记本的电池就是锂离子电池,它的续航能力也一直是企业研究的一个重点方向。循环性能对锂离子电池的重要程度无需多言,就宏观来讲,更长的循环寿命意味着更少的资源消耗,因而,影响锂离子电池循环性能的因素,是每一个与锂电行业相关的人员都不得不考虑的问题。   1、水分   过多的水分会与正负极活性物质发生副反应、破坏其结构进而影响循环,同时水分过多也不利于SEI膜的形成,但在痕量的水分难以除去的同时,痕量的水也可以一定程度上保证电芯的性能。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:69kb
    • 提供者:weixin_38643141
  1. 基础电子中的超级大电容模式结构框图及再生接收电路原理

  2. 超级电容模式是针对以上两种结构的局限而产生的,因为前两种结构的最大输出电流受到电池使用规格的限制。如果假定工作电流均可以达到1A,且输出电压是输入电压的2倍,根据前面给出的效率表达式,假定各自的平均效率可以达到80%,那么映射到输入端的电流就可以达到2.5A,从而会引起过放电和很大的压降,这对于锂离子电池是不允许的。所以当输入端电池需要提供的电流大于2A或者更大时,就需要对电池输出电流进行限制,相应在负载端还需要一个贮能电容,容值一般在0.2F到1F。图1就是基于这种概念给出的定义。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-08
    • 文件大小:127kb
    • 提供者:weixin_38751537
  1. 定量优化锂电池极片微观结构解析

  2. 电动汽车长续航里程对动力电池提出了更高的能量密度要求,市场和基础设施情况同时又要求动力电池具有良好的倍率特性,而这两者是相互矛盾的。如何在较高的能量密度下实现电池良好的倍率特性,这需要从微观上理解电池极片的机理,从下至上优化电池设计。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(act);(2)导电剂和黏结剂相互混合的组成相(碳胶相,sub);(3)孔隙,填满电解液。因此,对于电极片涂层,各相的体积关系由式(1)表示:(1)其中,ε为孔隙率,为活物质体积分数,为碳胶
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:675kb
    • 提供者:weixin_38686860