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  1. 锂离子电池介绍及应用

  2. 锂离子电池目前由液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(PLB)两类。其中,液态锂离子电池是指 Li +嵌入化合物为正、负极的二次电池。正极采用锂化合物LiCoO2或LiMn2O4,负极采用锂-碳层间化合物。锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、能量高、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是21世纪发展的理想能源。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-08-16
    • 文件大小:6mb
    • 提供者:wobushicainiao
  1. XPS Study on Al2O3- and AlPO4-Coated LiCoO2

  2. 教你如何从xps角度分析包覆实验。The impact of aluminum oxide coatings on LiCoO2 materials for commercial lithium ion batteries has been investigated by X-ray photoelectron spectroscopy XPS. A low binding energy component in the Al 2p core peak spectra was observed
  3. 所属分类:教育

    • 发布日期:2014-06-02
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:hgc2014
  1. 高性能LiCoO2的过氧化氢辅助合成与表征

  2. 高性能LiCoO2的过氧化氢辅助合成与表征,张承平,陈春华,针对LiCoO2中三价钴需要在高温氧化性气氛中才能形成的特点,本研究尝试以化学法在低温下溶液中就得到三价钴,从而改进电极性能。以
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-04
    • 文件大小:463kb
    • 提供者:weixin_38676500
  1. 聚苯胺在LiCoO2和LiMn2O4正极中的导电和贮锂功能

  2. 聚苯胺在LiCoO2和LiMn2O4正极中的导电和贮锂功能,徐仲榆,范长岭,用化学聚合法聚合了聚苯胺,在优化条件下聚苯胺的产率y=94.06 %、导电率σ=18.39 S•cm-1,大于乙炔黑的导电率σ=7.77 S•cm-1。以上述�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-08
    • 文件大小:341kb
    • 提供者:weixin_38627603
  1. 组织基质支架制备钴酸锂

  2. 这项研究报告了一种固态反应的创新方法,该方法利用可商购的组织基质生产锂钴氧化物(LiCoO2 / LCO)。 Li +和Co2 +接枝的组织基质在700°C下煅烧6小时,以制备黑色LCO材料。 一系列技术,如FT-IR,XRD,FESEM,TGA和UV-可见光谱被用于表征制备的LCO材料。 傅立叶变换红外光谱(FT-IR)数据确定了制备的LCO材料中CoO6和O-Co-O的振动模式。 与没有任何组织基质的LCO相比,组织辅助LCO的FESEM图像具有更大的尺寸和空隙。 X射线衍射(XRD)数据证
  3. 所属分类:其它

  1. 钢壳锂电芯生产作业指导书.zip

  2. http://www.polymer.cn/bbs/Portal/ForumTopic.aspx?PageID=30969 锂离子电池制作 063048S型锂离子电池制作规程 1、正负极配方 1.1正极配方: LiCoO2 (10m):93.5% Super P: 4.0% PVDF761: 2.5% NMP:与固体物质的重量比约为810:1496 a)正极粘度控制:6000cps(温度:25;转子3) b)NMP重量需适当调节,达到粘度要求为宜; c)特别注意温度湿度对
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2011-07-19
    • 文件大小:123kb
    • 提供者:chla
  1. 基础电子中的锂电的最终形态之锂空气电池技术解析

  2. 如果说锂硫电池是替代锂离子电池的下一代锂电,那么锂空气电池将是锂电的最终形态。   从锂电诞生到应用才短短的几十年,然而电池产业已经逐渐替代化石能源。尤其是动力电源与3C设备对锂离子电池有着源源不断的需求。而目前的LiCoO2材料(理论比容量275mAh/g)始终制约着锂离子电池的发展和应用。目前商业发展中,Tesla和比亚迪作为电动汽车的领头行业,分别选择三元正极材料和LiFePO4为锂离子电池正极材料。但Tesla依旧使用松下制作提供的18650电芯,以上千个电芯组装电池包,为汽
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:236kb
    • 提供者:weixin_38694299
  1. 电源技术中的新能源汽车的核心:磷酸铁锂动力电池的应用

  2. 1  电池技术决定能源汽车的命运   不管新能源汽车是混和动力还是纯电动汽车,都离不开电池这一核心技术。目前最有希望获得产业化的电池技术是磷酸铁锂电池(LiFePO4)。锂资源储量有限,根据美国地质调查所(USGA)估算,锂金属全球总储藏量为1340吨,锂资源极端偏向南美,中国有110万吨的储量,不可能作为像石油那样的替代品。今年国内锂价格暴涨,已从年初的30元一公斤涨到接近60元一公斤,短短几个月,几乎翻倍。所以如何有效利用锂资源成为新能源汽车技术研发的关键。   用于手机、笔记本的钴酸锂
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:90kb
    • 提供者:weixin_38650066
  1. 电源技术中的磷酸铁锂电池的八大优势

  2. 磷酸铁锂电池是用来做锂离子二次电池的, 现在主要方向是动力电池,相对NI-H,Ni-Cd电池有很大优势。   锂离子电池的正极材料磷酸铁锂电池。 这种新材料不是以往的锂离子电池正极材料LiCoO2;LiMn2O4;LiNiMO2。其安全性能与循环寿命是其它材料所无法相比的,这些也正是动力电池最重要的技术指标。1C充放循环寿命达2000次。单节电池过充电压30V不燃烧,不爆炸。穿刺不爆炸。磷酸铁锂正极材料做出大容量锂离子电池更易串联使用。   1  超长寿命   长寿命铅酸电池的循环寿命在3
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:66kb
    • 提供者:weixin_38693657
  1. 电源技术中的新型动力电池:磷酸铁锂电池全介绍

  2. 自锂电池问世以来,围绕它的研究、开发工作一直不断地进行着,上世纪90年代末又开发出锂聚合物电池,2002年后则推出磷酸铁锂电池。   锂离子电池内部主要由正极、负极、电解质及隔膜组成。正、负极及电解质材料不同及工艺上的差异使电池有不同的性能,并且有不同的名称。目前市场上的锂离子电池正极材料主要是氧化钴锂(LiCoO2),另外还有少数采用氧化锰锂(LiMn2O4)及氧化镍锂(LiNiO2)作正极材料的锂离子电池,一般将后两种正极材料的锂离子电池称为“锂锰电池”及“锂镍电池”。新开发的磷酸铁锂电池
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:197kb
    • 提供者:weixin_38589774
  1. 电子测量中的如何对浅放电应用中TI阻抗跟踪电池电量计进行微调

  2. TI 的阻抗跟踪 TM 电池电量计技术是一种功能强大的自适应算法,其会记住电池特性随时间的变化情况。将这种算法与电池组具体的化学属性结合可以非常准确地知道电池的充电状态 (SOC),从而延长电池组使用寿命。   然而,更新电池总化学容量 (Qmax) 相关信息要求具备某些条件。磷酸铁锂(LiFePO4) 电池的极端稳定电压状态下要完成这项工作变得较为困难(请参见图1),特别是如果无法对电池完全放电且让其休息数小时那就更加困难了。图 1显示了典型开路电压 (OCV) 特性与钴酸锂 (LiCoO2
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:251kb
    • 提供者:weixin_38583278
  1. 混合动力车进入锂离子时代(中)

  2. 锂电池的正极材料采用了个人电脑电池等使用的LiCoO2(钴酸锂)类正极材料。但还存在能源密度正逐渐接近极限以及成本较高等问题。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:212kb
    • 提供者:weixin_38690522
  1. 电源技术中的磷酸铁锂动力电池特性及应用

  2. 自锂离子电池问世以来,围绕它的研究、开发工作一直不断地进行着,上世纪90年代末又开发出锂聚合物电池,2002年后则推出磷酸铁锂动力电池。   锂离子电池内部主要由正极、负极、电解质及隔膜组成。正、负极及电解质材料不同及工艺上的差异使电池有不同的性能,并且有不同的名称。目前市场上的锂离子电池正极材料主要是氧化钴锂(LiCoO2),另外还有少数采用氧化锰锂(LiMn2O4)及氧化镍锂(LiNiO2)作正极材料的锂离子电池,一般将后两种正极材料的锂离子电池称为“锂锰电池”及“锂镍电池”。新开发的磷酸
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-05
    • 文件大小:293kb
    • 提供者:weixin_38619613
  1. 电源技术中的如何选择动力型锂离子电池的正极材料

  2. 随着锂离子电动车在北京、上海、苏州、杭州等国内大中城市的热销,越来越多的电动车厂商开始上马锂电池项目,然而,选择什么样的锂电池成为他们面临的首要问题。虽然锂电池的保护电路已经比较成熟,但对动力电池而言,要真正保证安全,正极材料的选择十分关键。目前,在锂离子电池中使用量最多的正极材料有以下几种:钴酸锂(LiCoO2),锰酸锂(LiMn2O4),镍钴锰酸锂(LiCoxNiyMnzO2)以及磷酸铁锂(LiFePO4)。究竟选择哪种正极材料的锂电池?下文会做详细地分析。   测试锂离子电池的安全问题,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-07
    • 文件大小:163kb
    • 提供者:weixin_38669093
  1. 电源技术中的聚合物锂电池充电电压说明

  2. 1.聚合物锂电池充电方式  目前聚合物锂电池的充电方式一般采用恒流恒压充电:电池首先以恒流充电CC,当电池电压升高至一定值(4.2V)时,电压保持不变CV,电路中电流降至很小,最终趋于0。  2.聚合物锂电池电化学原理  聚合物锂离子电池是指Li+嵌入化合物为正、负极的二次电池。正极采用锂化合物LiCoO2,LiNiO2或LiMn2O4,负极采用锂-碳层间化合物LixC6,典型的电池体系为:  (-) C | LiPF6-EC+DEC | LiCoO2 (+)  正极反应:LiCoO2=Li1-
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-10
    • 文件大小:39kb
    • 提供者:weixin_38735182
  1. 原位形成的表面涂层使LiCoO2具有4.6V的高压循环性能.docx

  2. 原位形成的表面涂层使LiCoO2具有4.6V的高压循环性能.docx
  3. 所属分类:制造

  1. 石墨烯材料在锂电池负极应用技术解析

  2. 【引言】锂电池在当今人类社会生活中应用广泛,如电动汽车和便携式电子设备等。然而,这些商业化的锂电池能量密度偏低,不能完全满足日常使用的需求。而且大部分电池在快速充放电过程中容量会下降,其倍率特性较差。此外,除了能量密度和快充,达到高温时(60摄氏度左右)长循环寿命的性能也十分重要。目前为止,被认为能取代LiCoO2的富镍和富锂层状氧化物材料在快充过程中,能量密度和循环寿命损耗基本可以忽略。因此寻找一种先进的负极材料用于快充十分重要,因为现今的石墨负极在高倍率充电时会有金属锂沉积产生锂枝晶。【成果
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:505kb
    • 提供者:weixin_38700320
  1. 锂电的终形态之锂空气电池技术解析

  2. 如果说锂硫电池是替代锂离子电池的下一代锂电,那么锂空气电池将是锂电的终形态。   从锂电诞生到应用才短短的几十年,然而电池产业已经逐渐替代化石能源。尤其是动力电源与3C设备对锂离子电池有着源源不断的需求。而目前的LiCoO2材料(理论比容量275mAh/g)始终制约着锂离子电池的发展和应用。目前商业发展中,Tesla和比亚迪作为电动汽车的领头行业,分别选择三元正极材料和LiFePO4为锂离子电池正极材料。但Tesla依旧使用松下制作提供的18650电芯,以上千个电芯组装电池包,为汽车
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:251kb
    • 提供者:weixin_38526208
  1. 【干货】锂电材料挡不住的脚步

  2. (一)富锂材料负极材料近年来发展很快,例如传统的晶体硅负极和氧化亚硅负极,比容量可以突破1000mAh/g以上,相比之下,正极材料发展相对较为缓慢,目前较为成熟的NCA和NCM三元材料容量多为180mAh/g左右,虽然现在一些高镍的NCM材料容量可达200mAh/g以上,但是循环性能往往不太稳定,而且高镍材料对生产工艺的要求也远远高于传统的LiCoO2材料,因此三元材料进一步提升容量的空间并不是很大,但是有一类材料,它的容量可以轻松做到了200mAh/g以上,甚至可以做到300mAh/g,可以为
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:1003kb
    • 提供者:weixin_38649657
  1. 如何对浅放电应用中TI阻抗跟踪电池电量计进行微调

  2. TI 的阻抗跟踪 TM 电池电量计技术是一种功能强大的自适应算法,其会记住电池特性随时间的变化情况。将这种算法与电池组具体的化学属性结合可以非常准确地知道电池的充电状态 (SOC),从而延长电池组使用寿命。   然而,更新电池总化学容量 (Qmax) 相关信息要求具备某些条件。磷酸铁锂(LiFePO4) 电池的极端稳定电压状态下要完成这项工作变得较为困难(请参见图1),特别是如果无法对电池完全放电且让其休息数小时那就更加困难了。图 1显示了典型开路电压 (OCV) 特性与钴酸锂 (LiCoO2
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:522kb
    • 提供者:weixin_38673798