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  • 富镍正极材料的电化学稳定性

    层状NCM材料因其高能量密度和电化学稳定性而成为潜在正极材料。尽管富Ni-NCM材料当充电超过4.2 V vs Li+/Li时可实现高的可逆容量,但是显著的结构降解和电解质分解阻碍了锂的充分利用。

    2020/12/28 更新 分类:科研开发 分享

  • 高能量密度无钴高镍材料的机遇和挑战

    全球的锂电池的龙头生产企业,为了降低电池的成本,同时又要保证高能量密度,他们都在尽可能的降低正极材料钴的含量,提高镍的含量。本文将梳理近期无钴高镍正极材料的发展,以及探讨它所面临的机遇和挑战。

    2020/11/12 更新 分类:行业研究 分享

  • 锂离子电池材料常用表征技术及经典应用大全

    目前,锂离子电池材料和器件常用到的研究方法主要有表征方法和电化学测量。

    2017/07/25 更新 分类:法规标准 分享

  • 正极材料颗粒硬度与循环性能的关系

    本文从结构角度论证了NCM622阴极的颗粒硬度与电化学性能之间的关系。实验和理论研究表明,Mg掺杂可以提高NCM622粒子的机械强度(如硬度),从而对NCM622正极的循环性能产生积极的影响。

    2021/01/02 更新 分类:科研开发 分享

  • 如何合理提高锂电池正极极片的压实密度

    一般来说,在材料允许的压实范围内,极片压实密度越大,电池的容量就能做的越高,所以压实密度也被看做材料能量密度的参考指标之一。

    2019/11/08 更新 分类:科研开发 分享

  • 材料对锂离子电池安全性的影响

    锂离子电池具有较高的能量密度和稳定的循环性能,因此在人们的日常生活中得到广泛的应用。但当使用不当时,锂离子电池的化学能会以燃烧或爆炸的形式突然释放。一般来说,确保锂离子电池的安全性方法包括外部保护机制和内部保护机制。

    2021/06/22 更新 分类:科研开发 分享

  • 美国爱达荷国家实验室最新Nature Energy:锂电池无损检测技术揭秘高镍正极容量损失

    近日,美国爱达荷国家实验室Boryann Liaw和纽约州立大学宾汉姆顿分校M. Stanley Whittingham团队针对锂离子电池的无损检测提出了新的思路。

    2024/04/02 更新 分类:科研开发 分享

  • 用微波剥离法提高锂离子电池生产效率

    Adianano微波剥离法用于合成用于锂离子电池生产的硅碳纳米复合材料,效率很高,并且不需要复杂的设备。

    2023/05/31 更新 分类:科研开发 分享

  • 锂离子电池拆解失效分析方法

    本文中总结了拆解老化锂离子电池的方法以及用于分析拆解电池材料的物理化学检测技术。

    2023/09/05 更新 分类:科研开发 分享

  • PVDF用量对锂电池正极浆料流变性能的影响

    导读:研究PVDF含量和浆料流变性能如黏度、流动性、触变性的关系,分析了PVDF含量对浆料内部颗粒分散状态的影响。 锂电池的正极浆料,通常是由活性材料与导电剂和黏结剂一起在溶

    2019/10/23 更新 分类:科研开发 分享