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锂离子电池具有能量密度高、 循环寿命长、自放电小、无记忆效应和环境友好等众多优点,已经在智能手机、智能手环、数码相机和笔记本电脑等消费电子领域中获得了广泛的应用,具有较大的消费需求。同时,它在电动汽车领域和储能电站领域也逐渐得到推广,市场份额也逐渐增大。
2021/04/29 更新 分类:行业研究 分享
磷酸铁锂(LFP)电池在常温环境中具有优异的电化学性能。常温环境中,电流密度为0.5 C 时,Ti4+ 掺杂的LiFePO4正极材料与碳包覆的LiFePO4首次放电比容量分别可达150 和160.2 mAh/g,并且循环过程中放电比容量保持稳定。放电电流密度为2C,温度为25℃时,碳包覆的LiFePO4放电比容量约为150mAh/g。
2021/01/19 更新 分类:科研开发 分享
得益于二氧化硅气凝胶众多优异特性,其已成功应用在众多领域,如催化剂载体材料、隔音材料、保温隔热材料、有毒气体吸附材料和宇宙尘埃收集材料等,展现了气凝胶巨大的应用前景。随着新能源汽车,特别是锂离子电池能量密度的不断提升,电芯的隔热防火日益成为最重要的话题之一。
2022/11/09 更新 分类:科研开发 分享
本文归纳总结了基于物理模型的方法、基于数据驱动的方法和基于融合模型的方法3种锂离子电池寿命预测方法的发展现状,然后分析比较各自的优缺点。
2023/03/17 更新 分类:科研开发 分享
本文主要讲锂离子电池的相关技术,仅供参考。手机电池由三部分组成:电芯、保护电路和外壳。当前手机电池一般为锂离子电池(不规范的场合下常常简称锂电池)。
2016/07/14 更新 分类:生产品管 分享
动力电池热失控相关的安全事故频发阻碍了锂离子电池高能量密度化路线,而研判热失控机制是解决这一难题的重要环节。
2023/01/01 更新 分类:科研开发 分享
英国帝国理工学院Gregory Offer课题组、清华大学欧阳明高院士课题组和法拉第研究所的Billy Wu 联合壳牌石油公司的研究人员发表文章,该文章从材料层级到系统层级全面综述了影响锂离子电池快速充电的因素、快充现存的主要问题及解决方法。
2023/03/03 更新 分类:科研开发 分享
本文介绍了市场监管总局关于对锂离子电池等产品实施强制性产品认证管理的公告及新纳入产品CCC认证范围界定。
2023/03/17 更新 分类:法规标准 分享
引起软包锂离子电池鼓胀的原因有很多。根据实验研发经验,笔者将锂电池鼓胀的原因分为三类,一是电池极片在循环过程中膨胀导致的厚度增加;二是由于电解液氧化分解产气导致的鼓胀。三是电池封装不严引进水分、角位破损等工艺缺陷引起的鼓胀
2022/11/28 更新 分类:法规标准 分享
锂离子电池极片是一种由电极涂层和集流体箔材组成的三层结构复合材料,即颗粒组成的涂层,均匀的涂敷在金属集流体两侧,主要由四部分组成: (1)活性物质颗粒;(2)导电剂和黏结剂
2019/04/04 更新 分类:法规标准 分享