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搜索结果: 31-45 共查到材料科学 锂离子电池相关记录67条 . 查询时间(0.536 秒)
锂离子电池作为清洁、高效、便携的储能方式之一, 在很多领域都具有广阔的应用前景. 如何实现高容量、大功率和长寿命的锂离子电池, 依赖于其中各核心部件的结构设计和性能提升. MnO2由于其较高的理论比容量、较低的放电平台、价格低廉和环境友好等优点, 在锂离子电池负极材料的应用上具有很大的潜力. 针对MnO2作为负极材料可能存在的问题, 可以通过纳米化、孔洞化和增强导电性等多种策略, 改变电极材料的结...
近日,著名学术媒体Wiley出版社的Materials Views China对侯仰龙课题组进行了专访,介绍了侯仰龙教授通过综合利用金属氧(硫)化物与石墨烯的各自优势,开发出新型锂离子电池负极材料。(http://www.materialsviewschina.com/2013/04/lithium-ion-batteries-in-the-composite/ )。
近日,著名学术媒体Wiley出版社的Materials Views China对侯仰龙课题组进行了专访,介绍了侯仰龙教授通过综合利用金属氧(硫)化物与石墨烯的各自优势,开发出新型锂离子电池负极材料。(http://www.materialsviewschina.com/2013/04/lithium-ion-batteries-in-the-composite/ )。
2012年8月3日,由中科院物理所主持承担的科技部“863”清洁能源材料创新团队项目“锂离子电池关键新材料技术研究”召开现场验收会。验收专家组组长,安泰科技股份有限公司副总裁、总工程师周少雄及5位来自中国电力科学研究院、清华大学、北京大学、北京理工大学、北京科技大学专家组成员进行现场验收。科技部高技术中心副主任王琦安、新材料处副处长蒋志君,物理所副所长文亚、科技处副处长冯国星,项目组陈立泉院士、苏...
由于具有功率密度高、自放电率低、无记忆效应和放电电压稳定等优点,锂离子电池已逐步成为动力电池的主要选择。隔膜和电解液是锂离子电池的两个关键组件,目前商业上多使用PP/PE隔膜和有机电解液。然而,电池的大功率输出性能和安全性方面的需求对目前商用隔膜和电解液提出了重大挑战。在大功率放电过程中,局部温度达到100℃左右就会引起负极固体电解质界面保护膜分解并释放热量,使电池升温引发有机电解液等物质的分解和...
中科院宁波材料技术与工程研究所高分子与复合材料事业部功能膜团队在薛立新研究员和陶慷副研究员的带领下,通过大量试验研究,在离子液体型凝胶聚合物电解质的制备上取得重要进展。项目组制备的离子液体型凝胶聚合物电解质不但充放电循环性能稳定(如图1),在常温下充放电测试中几乎没有观察到容量衰减,且在高温循环性能比目前商用隔膜/商用电解液体系更为优越。在80℃下充放电循环中,商用体系在第5次循环时就已经开始出现...
基于密度泛函理论的第一原理方法, 计算了7 大类、18 种锂离子电池活性材料(LiMO2, LiMn2O4, LiMPO4, Li2MSiO4, 石墨C 等系列)的脱嵌锂电压. 计算结果表明, 通过脱嵌锂前后的总能量变化可以计算出相关体系的脱嵌锂电压, 这些理论计算值与实验值存在非常好的线性关系, 但同时显示它们之间存在一个系统偏差, 该值可以通过金属锂的表面束缚能加以解释. 因此, 这种理论计算...
以Sb2O3和活性炭为原料,采用碳热还原法制备Sb-活性炭复合材料. 通过XRD及SEM、恒流充放电循环、慢速扫描循环伏安等方法对其结构形貌和电化学嵌脱锂性能进行了研究. 结果表明,Sb2O3碳热还原成金属Sb,还原剂比例越大,得到的Sb金属颗粒越小,材料颗粒分布越均匀. 在原料摩尔比Sb2O3:C(活性炭)=1:4条件下,产物的性能最优,首次放电比容量为893 mA×h/g,循环8次后,充电比容...
锂离子电池正极材料和电解液之间的恶性相互作用是引起正极材料和电池性能劣化的重要原因.实验研究了在锂离子电池正极材料尖晶石LiMn2O4上包覆MgO来改善材料在循环过程中容量衰减过快的问题.研究表明,MgO包覆层的存在减少了正极材料与电解液的直接接触,阻止了电解液对材料的侵蚀,从而有效地改善了材料的循环性能.
综述了近几年碳质锂离子电池负极材料的研究进展,比较了各类碳质材料如石墨、中间相炭微球、高比容量炭化物、石油焦、纳米碳质材料等的优缺点.重点介绍一维纳米碳质材料在锂离子电池负极材料中的应用.
通过对水溶液锂离子电池电极材料的制备方法、结构、电化学性能、充放电过程等方面的论述,总结了近年来水溶液锂离子电池电极材料的研究状况,并对存在的问题进行了分析。探讨了采用不同化合物、不同制备方法和改性方法来提高其比容量和循环稳定性的可能性。
采用高能球磨结合微波合成工艺,以Li2CO3、FeC2O4?2H2O、纳米SiO2和葡萄糖为原料合成锂离子电池正极材料Li2FeSiO4/C。利用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和恒电流充放电测试等方法对该材料的结构、表观形貌及电化学性能进行表征。考察超导电碳黑的添加、微波处理时间以及微波加热温度等对Li2FeSiO4/C材料合成及其性能的影响。结果表明:以超导电碳黑为微波耦合剂,采用微波...
合成了锂离子电池负极材料钛酸锂(Li4TisO12),并将结构单一、组成较纯的钛酸锂负极材料组装成电池,研究了合成温度对钛酸锂结构及物种的影响.结果表明,合成温度低于650℃时生成两种结构的TiO2,严重影响了钛酸锂的结构,合成温度高于650℃时TiO2逐渐消失,在800℃保温24 h之后得到单相Li4Ti5O12,电化学性能良好.
采用高温固相熔融加压法合成LiNiO2正极材料,研究了助熔剂LiNO3的加入量和反应体系中O2压力对材料的结构和放电容量的影响.结果表明,随着LiNO3加入量的增加,产物容量先增加后减小,LiOH和LiNO3摩尔比0.9:0.1时产物结构和容量性能最佳;增大反应体系中O2压力,产物结构和放电容量均得到改善.对LiNiO2进行循环性能检测,30次循环后放电容量保持率为81.8%,晶型保持很好,相变反...
本项目研究了纳米SnO,SnO2,Si, Sb和SnSb,以及将纳米氧化物和合金钉扎/包覆/填充在多孔硬碳的内外表面所形成的一系列锂离子电池复合负极材料。本项目还对这些纳米材料在锂嵌入脱出过程中物理和化学性质的变化,特别是对电化学行为进行了深入研究。这些材料显示了优越的性能。

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