電解質(zhì)分解在電極表面形成固體電解質(zhì)界面(SEI)。然而,目前幾乎沒有鋰金屬負極上SEI形成的原子細節(jié),這是充分理解高度復雜的電池電化學以設(shè)計高性能電池的主要障礙。
2022-12-14 10:44:35
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無負極鋰離子電池(AFLIBs)是實現(xiàn)電池能量密度突破的關(guān)鍵所在,盡管已經(jīng)做了大量工作,但是該電池體系仍然處于初始研究階段,需要進一步改善其循環(huán)穩(wěn)定性。與鋰金屬電池相比,無負極鋰離子電池的問題更為
2022-09-22 11:26:48
957 在多孔電極中,固相導電顆粒組成電子導電網(wǎng)絡(luò),分布在孔隙電解液構(gòu)成的液相離子傳輸網(wǎng)絡(luò)中,因此多孔電極中電子導電網(wǎng)絡(luò)和離子傳輸網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)設(shè)計與電極性能密切相關(guān)。
2023-03-20 10:16:48
2999 摘要 本文報道了鉑輔助化學化學蝕刻制備的多孔氮化鎵的結(jié)構(gòu)和光學性能。掃描電鏡圖像顯示,孔隙的密度隨著蝕刻時間的增加而增加,而蝕刻時間對孔隙的大小和形狀沒有顯著影響。原子力顯微鏡測量結(jié)果表明,表面
2022-04-27 16:55:32
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,安全更有保障。不燃燒電解液與耐高溫隔膜兩個主動的防御措施,配合STL智能熱控流體這一被動防御措施,最終實現(xiàn)了電池系統(tǒng)級別的不燃燒、高安全與高性能。 鋰電池容易起火,是因為其熱穩(wěn)定性較差,在200
2016-12-30 19:16:12
展望;燃料電池的技術(shù)發(fā)展、應用與產(chǎn)業(yè)化挑戰(zhàn);新型正負極材料研究與應用;高性能隔膜材料的研究與應用進展;新型固體電解質(zhì)制備與電池應用新進展;石墨烯、高電壓正極、硅基材料、CNT等新型材料的發(fā)展
2019-02-15 21:12:45
的沖擊韌性,應用于汽車工業(yè),將有效降低交通事故給乘客帶來的傷害。應該將多孔結(jié)構(gòu)對機械性能的影響分成直接的與間接的兩種影響。例如加快(或減緩)擴散過程,對相變的作用這類孔隙的間接影響在于會形成某些結(jié)構(gòu)。氣孔
2018-11-09 11:00:10
本人在研究所工作多年,從事了大量高端ADC和DAC的研制工作,有多種現(xiàn)成的板卡,欲尋合作者,非誠勿擾!主要產(chǎn)品有:(1)DAC產(chǎn)品:(a) 基于Euvis公司 MD662H的高性能任意信號產(chǎn)生器
2013-06-08 09:51:31
有哪些新型可用于基帶處理的高性能DSP?性能參數(shù)如何?
2018-06-24 05:20:19
隨著微電子技術(shù)的迅速發(fā)展,高性能MCU廣泛地運用在嵌入式系統(tǒng)中,完成數(shù)據(jù)的采集、分析、處理與通訊功能。有線模式下的數(shù)據(jù)通訊系統(tǒng),由于受時空、環(huán)境等因素的制約,不能完全滿足所有條件下任務(wù)的執(zhí)行,而通過
2019-08-16 08:31:36
電池測試設(shè)備是電池制造行業(yè)的必需設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施。隨著電動汽車、便攜式消費電子等應用對鋰電池的需求不斷增加,鋰電池測試設(shè)備的需求也一路上行。 電池測試設(shè)備用于在向客戶發(fā)貨之前驗證電池的功能和性能。在
2022-11-08 06:36:38
概述:AP3768是專門為電池充電器和電源適配器而設(shè)計的第二代高性能原邊調(diào)整控制器。該系列產(chǎn)品采用“亞微安啟動電流”專利技術(shù),允許實現(xiàn)30mW待機功耗。
2021-04-08 06:15:28
如何實現(xiàn)高性能的射頻測量系統(tǒng)? 高性能射頻測量系統(tǒng)該怎么正確選用阻抗匹配元件?在設(shè)計PCB裝配式開關(guān)模塊時需要考慮什么?
2021-04-14 06:46:36
高性能計算機的發(fā)展史高性能計算機的內(nèi)容高性能計算機的應用高性能計算機的現(xiàn)狀高性能計算機的應用領(lǐng)域高性能計算機的未來展望
2019-09-10 10:42:36
一系列鍵合線,可實現(xiàn)相對低成本的互連。而PQFN Copper Clip(銅片)封裝則用大型銅片取代了鍵合線。IR支持這兩種結(jié)構(gòu),為設(shè)計人員提供了多種具有成本效益、高性能的PQFN器件選擇?! D2和3
2018-09-12 15:14:20
現(xiàn)在的電池技術(shù)還是存在許多的弊端,比如說待機時間短、成本過高等問題。近日,蘇州大學物理與光電能源學部晏成林教授科研團隊利用廉價冶金硅和廢棄的豆渣制備出高性能新型電池,可用于各類可穿戴設(shè)備上。讓
2016-01-12 16:23:38
許問題,循環(huán)性能也可能不會差的過于離譜?! 〉诙赫?b class="flag-6" style="color: red">負極壓實 正負極壓實過高,雖然可以提高電芯的能量密度,但是也會一定程度上降低材料的循環(huán)性能。從理論來分析,壓實越大,相當于對材料的結(jié)構(gòu)破壞越大,而材料
2016-12-12 21:04:01
許問題,循環(huán)性能也可能不會差的過于離譜?! 〉诙赫?b class="flag-6" style="color: red">負極壓實 正負極壓實過高,雖然可以提高電芯的能量密度,但是也會一定程度上降低材料的循環(huán)性能。從理論來分析,壓實越大,相當于對材料的結(jié)構(gòu)破壞越大,而材料
2016-10-12 21:13:27
;放電時則相反。電池一般采用含有鋰元素的材料作為電極,是現(xiàn)代高性能電池的代表。那么鋰離子電池在日常生活中應該如何進行維護和保存呢?下面就由鋰電池外殼廠家亞陸行的技術(shù)人員為您講解: 1、鋰離子電池
2016-08-18 20:16:35
產(chǎn)品重要性的同時,不約而同地表示要將精力集中在高性能模擬產(chǎn)品上。那么,在眾說紛紜“高性能”的情況下,什么產(chǎn)品才是高性能模擬產(chǎn)品?面對集成度越來越高的半導體行業(yè),高性能模擬產(chǎn)品是否生存不易?中國市場對高性能模擬產(chǎn)品的接受程度如何?
2019-06-20 06:22:00
Molex推出下一代高性能超低功率存儲器技術(shù)
2021-05-21 07:00:24
直接影響著鋰離子電池的性能,其成本也直接決定電池成本高低。在正負極中間則是電池電解液和隔膜。 圖看鋰電池: 鋰電池內(nèi)部結(jié)構(gòu) 鋰電池工作原理 常見鋰電池正極材料:鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、鎳酸鋰
2017-07-07 10:22:27
分享一款不錯的一種基于FPGA高性能H.264變換量化結(jié)構(gòu)設(shè)計
2021-05-08 07:56:42
【摘要】:將兩種分別具有正負雙折射特性的缺陷結(jié)構(gòu)相結(jié)合,在一定波長范圍內(nèi),設(shè)計了一種拍長對波長變化不敏感的多孔雙折射光纖。設(shè)計方案從均勻分布圓形微孔的光纖端面出發(fā),將靠近中心的一對微孔的半徑增大
2010-04-24 10:12:19
起著重要作用。大多數(shù)此類產(chǎn)品中的實際生理信號是模擬信號,在測量、監(jiān)控或顯示前需要進行放大、過濾等處理。 將高性能模擬外設(shè)嵌入超低功耗 MCU 中,不僅可以實現(xiàn)便攜式醫(yī)療電子設(shè)備的片上系統(tǒng)化,而且還可
2019-07-09 07:43:40
如何實現(xiàn)高性能的射頻測試解決方案NI軟硬件的關(guān)鍵作用是什么
2021-05-06 07:24:55
前言 永磁同步電機(PMSM)應用范圍廣泛,經(jīng)常用于新能源汽車、機床、工業(yè)等領(lǐng)域。在實際使用中,我們經(jīng)常采用矢量控制算法(FOC)完成PMSM的高性能控制。 矢量控制中通常采用雙閉環(huán)結(jié)構(gòu),其中外環(huán)為
2021-08-27 06:45:22
通過FPGA來構(gòu)建一個低成本、高性能、開放架構(gòu)的數(shù)據(jù)平面引擎可以為網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備提供性能提高的動力。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展,性能成為制約網(wǎng)絡(luò)處理的一大瓶頸問題。FPGA作為一種高速可編程器件,為網(wǎng)絡(luò)安全流量處理提供了一條低成本、高性能的解決之道。
2019-08-12 08:13:53
是什么推動著高精度模擬芯片設(shè)計?如何利用專用晶圓加工工藝實現(xiàn)高性能模擬IC?
2021-04-07 06:38:35
如何去實現(xiàn)一種高性能IP電話語音終端系統(tǒng)的設(shè)計?
2021-06-04 06:39:06
傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)接口處理流程包括哪些步驟?如何去實現(xiàn)一種高性能網(wǎng)絡(luò)接口設(shè)計?
2021-05-20 06:41:48
如何去提高鋰離子電池硅基負極循環(huán)性能?
2021-05-13 06:02:45
如何在電源轉(zhuǎn)換應用中實現(xiàn)高性能、成本優(yōu)化型實時控制設(shè)計
2021-03-16 07:56:20
如何成功實現(xiàn)高性能數(shù)字無線電?
2021-05-24 06:25:47
如何設(shè)計高性能的SDI信號鏈?對PCB布板和電源設(shè)計有哪些建議?TI在SDI領(lǐng)域的具體方案是什么?
2021-05-24 06:48:22
了很高的指標要求。怎么樣實現(xiàn)這些超高能量密度的指標,同時還要兼顧動力電池使用時的安全性、壽命、成本,這是擺在很多研發(fā)人員面前的問題。從技術(shù)分析的角度,目前主要的動力電池還是正極材料匹配人造石墨這一類的負極
2017-01-17 09:37:14
正常)。從材料角度來看,一個全電池的循環(huán)性能,是由正極與電解液匹配后的循環(huán)性能、負極與電解液匹配后的循環(huán)性能這兩者中,較差的一者來決定的。材料的循環(huán)性能較差,一方面可能是在循環(huán)過程中晶體結(jié)構(gòu)變化過快
2016-01-08 09:56:01
的能量密度,但是也會一定程度上降低材料的循環(huán)性能。從理論來分析,壓實越大,相當于對材料的結(jié)構(gòu)破壞越大,而材料的結(jié)構(gòu)是保證鋰離子電池可以循環(huán)使用的基礎(chǔ);此外,正負極壓實較高的電芯難以保證較高的保液量,而保液
2018-11-30 16:43:56
CJC89888芯片特點是什么?低功耗芯片設(shè)計要點是什么?怎么實現(xiàn)低功耗單芯片高性能音頻CODEC的設(shè)計?
2021-06-03 06:27:25
怎么實現(xiàn)多內(nèi)核處理器開發(fā)趨勢下的高性能視頻系統(tǒng)設(shè)計?
2021-06-03 06:19:40
PCB設(shè)計團隊的組建建議是什么高性能PCB設(shè)計的硬件必備基礎(chǔ)高性能PCB設(shè)計面臨的挑戰(zhàn)和工程實現(xiàn)
2021-04-26 06:06:45
成功實現(xiàn)高性能數(shù)字無線電
2020-12-22 06:59:41
英國劍橋大學研究人員公布的一份文件顯示,他們已經(jīng)開發(fā)出了一種鋰空氣電池,成功解決這種技術(shù)中的部分實際問題——尤其是化學上的不穩(wěn)定問題。在此之前,由于這種化學上的不穩(wěn)定,鋰空氣電池會顯示出性能迅速衰退
2016-01-11 16:15:06
電流密度小?! ?.培根型燃料電池:屬堿性電池。氫、氧電極都是雙層多孔鎳電極(內(nèi)外層孔徑不同),加鉑作催化劑。電解質(zhì)為80%~85%的苛性鉀溶液,室溫下是固體,在電池工作溫度(204~260°C)下為液體
2011-11-24 08:53:23
用干電池做電源,無電池盒,正負極連接不好怎么辦
2016-06-06 06:47:51
混合動力電動型汽車電池中的電子器件是提高性能和安全性的關(guān)鍵。在集成電路設(shè)計領(lǐng)域的新技術(shù)使電池組設(shè)計師能進一步提高鋰離子電池的性能。更高的測量準確度、更堅固的數(shù)據(jù)鏈路和電池容量的主動電荷平衡都幫助實現(xiàn)
2019-07-26 07:30:07
數(shù)字電源技術(shù)數(shù)字電源具有高性能和高可靠的特點,其設(shè)計非常靈活。隨著IC廠商不斷推出新型號、性能更好的數(shù)字電源IC產(chǎn)品以及用戶對數(shù)字電源認識的深入,數(shù)字電源的應用將會得到普及。近年來,許多相關(guān)的因素
2020-07-02 14:31:59
硬件抽象層在高性能IPv6路由器實現(xiàn)中的關(guān)鍵技術(shù)是什么?
2021-05-25 06:40:56
堿性鋅錳干電池在結(jié)構(gòu)上采用與普通鋅錳電池相反的電極結(jié)構(gòu),增大了正負極間的相對面積,采用高導電性的堿性電解液,正負極采用高能電極材料,所以,堿錳電池的容量和放電時間是同等型號普通電池的3~7倍,低溫性能兩者差距更大,堿錳電池更耐低溫,而且更適合于大電流放電和要求工作電壓比較穩(wěn)定的用電場合。
2020-04-06 09:02:31
怎樣利用可編程邏輯來實現(xiàn)高性能的罪犯抓捕系統(tǒng)?
2021-04-28 06:39:25
組裝之前,如何消除ALL對實現(xiàn)高性能LIBs來說至關(guān)重要。在近幾年發(fā)展過程中,用于下一代LIBs的新型負極材料逐漸開始商業(yè)化,因此對消除ALL至關(guān)重要的預鋰化技術(shù)研究成為一個重要的研究方向?!竟ぷ鹘榻B
2021-04-20 16:15:15
。多孔結(jié)構(gòu)與聚合物的結(jié)晶性、取向性等有關(guān)。由于MSCS法不包括任何的相分離過程,其工藝相對簡單且生產(chǎn)過程中無污染,是鋰離子電池隔膜制備的常用方法,但是該法存在孔徑及孔隙率較難控制等缺點。熱致相分離(TIPS
2013-05-13 10:23:19
、封裝材料等這五個部分組成。下面我們就來談?wù)勪囯x子動力電池隔膜的制備及技術(shù)要求?! 「裟さ墓δ芎?b class="flag-6" style="color: red">技術(shù)要求 電池隔膜是一類多孔隙薄膜,在吸收電池電解液后,可隔離正、負極以防止短路。同時給鋰離子電池提供
2018-10-10 15:23:39
鋰鐵電池的內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖1所示。左邊是橄欖石結(jié)構(gòu)的LiFePO4作為電池的正極,由鋁箔與電池正極連接,中間是聚合物的隔膜,它把正極與負極隔開,但鋰離子Li+可以通過而電子 e-不能通過,右邊是由碳(石墨)組成的電池負極,由銅箔與電池的負極連接。
2019-09-30 09:10:42
頻率合成器的高性能架構(gòu)實現(xiàn)技術(shù)詳解
2021-04-07 06:48:49
采用溶膠-凝膠法和超臨界干燥工藝制備而成的氣凝膠是一種新型的多孔非晶固態(tài)材料,具有獨特的納米多孔網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)以及極低的密度、高比表面積和高孔隙率等特性,蘊藏著廣
2009-04-26 22:26:34
56 多孔硅在光電子和傳感器領(lǐng)域是一種具有重要應用價值的材料, 多孔硅網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的形狀紋理直接影響其光學和熱學性能。運用數(shù)字圖像處理分析方法對多孔硅結(jié)構(gòu)電子顯微鏡圖像(SEM)
2009-06-30 08:34:10
15 一種高性能QAM解調(diào)器的設(shè)計與實現(xiàn)
提出了一種適用于DVB-C標準的高性能QAM解調(diào)器。通過采用改進的解調(diào)算法并優(yōu)化其VLSI實現(xiàn)結(jié)構(gòu),該設(shè)計在現(xiàn)場測試中不僅取得
2010-05-28 14:20:06
21 中科院化學所成功研制出新型高性能鋰離子電池負極材料
鋰離子電池是目前能量密度最高的綠色二次電池,已廣泛應用于筆記本電腦、手機、攝影機等消費電
2008-11-26 08:20:10
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多孔太陽電池放大器電路圖
2009-07-02 13:29:51
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鋰電池負極材料的性能有哪些?
負極材料的電導率一般都較高,則選擇電位盡可能接近鋰電位的可嵌入鋰的化合物,如各種碳材料和金屬氧化物。
2009-10-24 15:02:41
2357 電池負極技術(shù)資料大全
一.石墨化碳負極材料 石墨化碳材料隨著原料不同而種類很多,典型的為石墨
2009-10-26 17:26:28
2596 鋰離子電池負極材料的研究進展
摘要:鋰離子電池的石墨負極材料已商品化,但還存在一些難以克服的弱點。尋找性能更為優(yōu)良的非碳負極材料仍然是鋰離子電池研究的重
2009-10-28 10:09:44
4420 鎳鎘電池正負極反極物質(zhì)
鎳鎘電池正負極中均要加入適量的反極物質(zhì),這是為了使串聯(lián)中的落后電池(即電壓已為0V仍被迫放電的電池)過放電時正極上
2009-11-05 17:25:44
2371 高性能鋰離子電池正極材料制備技術(shù)
以鈷為原料,采用液相合成和高溫固相合成相結(jié)合的集成工藝,攻克了制備高性能鋰離子電池正極材
2009-11-20 14:00:44
619 硅光電池結(jié)構(gòu)
硅光電池結(jié)構(gòu)如圖2.4—1所示。利用硅片制成PN結(jié),在P型層上貼一柵形電極,N型層上鍍背電極作為負極。電池表面有一層增透膜,以減少光的
2009-12-01 11:37:09
2541 對多孔硅施加陽極氧化表面處理技術(shù),可有效解決多孔硅干燥時出現(xiàn)龜裂及坍塌,破壞原有多孔硅的形貌和本質(zhì)的問題.陽極氧化表面處理技術(shù)就是使用少量的負離子作用于多孔硅表面,滿足
2011-06-24 16:28:38
0 納米磁響應性多孔材料由于其獨特的磁學特性(可被磁化、交變磁場下產(chǎn)熱等)和多孔結(jié)構(gòu),可被用于分離富集、磁靶向藥物定點釋放、固定酶/納米催化劑等,在生物醫(yī)學、催化等領(lǐng)域有著重要的應用價值。
2018-06-26 14:56:00
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少了,正極板容易產(chǎn)生軟化。而軟化的氧化鉛會堵塞正極板的多孔結(jié)構(gòu),導致電池容量上升以后會快速下降。而活性物質(zhì)利用率主要是靠多孔結(jié)構(gòu)的。一旦發(fā)生正極板人為的軟化,活性物質(zhì)也非常容易脫落。補水的時候,會看
2018-07-04 09:52:58
7876 少了,正極板容易產(chǎn)生軟化。而軟化的氧化鉛會堵塞正極板的多孔結(jié)構(gòu),導致電池容量上升以后會快速下降。而活性物質(zhì)利用率主要是靠多孔結(jié)構(gòu)的。一旦發(fā)生正極板人為的軟化,活性物質(zhì)也非常容易脫落。補水的時候,會看
2018-07-06 13:45:26
9140 3月18日,中國科學院深圳先進技術(shù)研究院材料所(籌)光子信息與能源材料研究中心在新型高性能鉀離子電池的負極材料研究方面取得新進展:理論預言苯乙烯材料是一類非常有前景的鉀離子電池負極材料,基于大量
2020-03-23 14:39:55
1214 體外實驗結(jié)果表明,3D打印多孔結(jié)構(gòu)的孔徑和孔隙率對細胞的增殖和分化有顯著影響。
2020-05-23 11:35:47
2585 多孔材料通常用于噪音控制。科研人員在不同多孔材料的吸聲特性方面已經(jīng)進行了許多研究。根據(jù)孔的互連性,多孔材料通??煞譃殚_孔結(jié)構(gòu)和閉孔結(jié)構(gòu)。對多孔材料聲學應用的現(xiàn)有文獻表明,開孔結(jié)構(gòu)具有更好的吸聲性能
2020-08-19 10:37:55
793 Si/C復合材料由于其超高理論比容量和高導電性有望成為下一代高性能鋰離子電池負極材料,其結(jié)構(gòu)設(shè)計的選擇及其綜合性能突破已成為國內(nèi)外研究工作者及諸多企業(yè)的首要目標。本文從基礎(chǔ)科學的角度和工業(yè)的角度總結(jié)了硅碳負極材料的最新研究進展,主要涵蓋了硅碳復合材料的結(jié)構(gòu)設(shè)計、合成路線和電化學性能。
2020-09-21 14:09:56
8116 除了石墨烯基超級快充電池,另一款長續(xù)航車型將搭載硅負極電池技術(shù),而首款搭載該電池技術(shù)的車型將是埃安LX,可實現(xiàn)1000公里續(xù)航,今年內(nèi)投產(chǎn)。
2021-01-19 13:54:00
467 導讀:國際研究團隊將銅、鐵和氧化鐵制成的多孔納米結(jié)構(gòu)微球作為鋰離子電池的負極材料。據(jù)稱,這種新技術(shù)的容量是基于石墨陽極的電池的三倍。 該新型材料由銅、鐵和氧化鐵制成的多孔納米結(jié)構(gòu)微球組成,配方
2021-03-04 16:43:30
1959 全面剖析負極材料和電池性能關(guān)系
2021-03-11 15:53:56
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為了設(shè)計符合工程設(shè)計參數(shù)要求的多孔結(jié)構(gòu)模型,提出一種孔隙表征參數(shù)驅(qū)動的多孔結(jié)構(gòu)建模思路,并以增材制造制備成形。首先,針對三周期極小化曲面(TPMS)的4種常用類型(PDGI-WP),研究了TPMS
2021-04-29 15:11:18
4 硅在歷史上一直是電子產(chǎn)品的主要材料,而光電子領(lǐng)域的工作幾乎完全依賴于GaAs和磷化銦等ⅲ-ⅴ族化合物材料。這種材料系統(tǒng)二分法的主要原因是硅的間接帶隙結(jié)構(gòu)使其發(fā)光不切實際。然而,在多孔硅中觀察到的室溫可見光致發(fā)光1 (PL)已經(jīng)證明了用于光電應用的實用、高效硅基發(fā)射器的潛力。
2022-04-08 14:49:04
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該柔性壓力傳感器的成本效益歸功于碳化棉纖維的采用。棉纖維是一種豐富的天然原材料,其碳化工藝簡單,易批量制備,成本低且對環(huán)境友好。經(jīng)過柔化處理的碳化棉纖維,在保留碳化棉纖維疏松多孔結(jié)構(gòu)的同時,還具備優(yōu)異的機械強度與柔韌性,經(jīng)過任意彎曲均不會斷裂,有利于壓力傳感器實現(xiàn)良好性能。
2022-04-18 15:19:47
1008 本工作利用電化學還原,直接將壓實在泡沫銅集流體上的ZnO粉末通過類似于滲流溶解(percolation dissolution)的機理,形成具有雙連續(xù)結(jié)構(gòu)的納米多孔鋅電極。該電極在堿性電池循環(huán)中可維持Zn核 / ZnO殼的結(jié)構(gòu),與傳統(tǒng)ZnO和Zn粉末電極不均勻的結(jié)構(gòu)變化大相徑庭。
2022-06-02 09:15:11
896 與傳統(tǒng)的鋰金屬電池相比,固態(tài)無鋰負極電池因為沒有富余的鋰來填補不可逆的鋰損失,因此其電化學性能幾乎完全受限于金屬鋰沉積和脫出效率。為提升電池的循環(huán)性能,就必須要提高電池的庫倫效率(CE)
2022-06-09 10:58:19
3046 多孔材料具有多孔和高比表面積的特點,在電極載體方面有著重要的應用。
2022-07-10 14:34:03
1158 目前,商業(yè)鋰離子電池 (LIBs) 采用的負極材料-石墨的理論比容量較低,無法滿足市場對高能量/功率密度電池的應用需求。
2022-09-19 15:32:35
1268 電解質(zhì)工程是一種實現(xiàn)高性能鋰金屬電池的簡單而有效的策略,這是因為電解質(zhì)溶液組分的溶劑化結(jié)構(gòu)能夠起到調(diào)控電極/電解質(zhì)界面的作用,對規(guī)整界面化學至關(guān)重要。
2022-09-20 10:17:31
624 隨著儲能技術(shù)的快速發(fā)展,傳統(tǒng)插層型過渡金屬化合物(如LiCoO2、LiMnO2、LiNixMnyCozO2和LiFePO4)作為正極材料所提供的理論比容量逐漸不能滿足快速增長的高能量密度鋰離子電池市場的需求。
2022-10-08 10:44:52
756 伴隨著市場發(fā)展和終端消費者需求的持續(xù)提升,作為鋰電池四大主材之一,負極材料推動核心性能突破的重要作用日益凸顯。持續(xù)提升能量密度的核心訴求驅(qū)動負極材料由石墨系材向硅基材料發(fā)展,硅基負極被行業(yè)普遍認定
2022-10-14 15:39:07
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鋰離子電池是現(xiàn)代高性能電池的代表,由正極材料、負極材料、隔膜、電解液四個主要部分組成。其中,隔膜是一種具有微孔結(jié)構(gòu)的薄膜,是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中更具技術(shù)壁壘的關(guān)鍵內(nèi)層組件,在鋰電池中起到如下兩 個主要
2022-11-21 10:58:17
5803 的時候,這是充電過程,負極材料能嵌入更多鋰離子,那么這電池的容量就是越大的。所以第一個條件,那就是必須負極材料結(jié)構(gòu)上要有非常大的空間讓鋰離子嵌入來。這就要求負極材
2022-05-24 17:42:44
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、硬碳和軟碳在內(nèi)的各類碳材料在微觀結(jié)構(gòu)和鋰/鈉/鉀離子存儲行為方面各不相同。盡管石墨在商用鋰離子電池中得到了廣泛應用,但硬碳因其獨特而復雜的微結(jié)構(gòu)而具有較高的鋰/鈉/鉀離子存儲能力,因此一直被認為是一種很有前途的 AMIB 負極材料。
2023-08-07 10:35:08
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本課題針對 Si 基負極材料導電性差和循環(huán)穩(wěn)定性差的問題,從制備方法和 材料的結(jié)構(gòu)設(shè)計出發(fā),進行了系統(tǒng)研究。選用綠色環(huán)保、易規(guī)?;哪0鍎↙iCl),通過模板法工藝成功制 備了具有多孔結(jié)構(gòu)
2023-10-25 15:14:58
0 區(qū)分電池的正負極是我們使用電池時必須了解的基本知識之一。正確地區(qū)分電池的正負極對于電子設(shè)備的正常運行至關(guān)重要。 首先,我們需要了解電池的結(jié)構(gòu)。一般來說,電池由一個正極和一個負極構(gòu)成。正極是通常
2023-12-09 14:23:02
1081 硬碳(HC)獨特的結(jié)構(gòu)特點使其成為鈉離子電池(SIB)極具前景的負極候選材料。傳統(tǒng)的HC材料面臨著速率和循環(huán)能力差的挑戰(zhàn)。
2024-03-06 09:27:18
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