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  • “摻硅補鋰”電池技術介紹

    從定義來說,此次智已汽車推出的“摻硅補鋰”技術與蔚來固態電池所用的“無機預鋰化碳硅負極”并無本質上的差異,其實質均為提高負極中硅的含量,同時增加鋰的含量,來彌補因硅含量提升而導致的電池在充放電過程中鋰損耗的提高。關于“摻硅”方面,實際上是在負極材料當中加入硅元素。原因在于,制約動力電池能量密度的已不是正極材料,因為隨著NCM、NCA等正極材料的應用,正極材料的能量密度有了長足的提升。與此相對的是,目前商用化更為普遍的、采用碳(石墨)為主要材料的負極,其比容量已經接近極限,為了滿足新能源汽車高續航里程要求,提高電池的整體能量密度,硅材料脫穎而出,被認為是碳負極材料的理想替代產品。資料顯示,硅材料的質量比容量最高可達4200mAh/g,遠大于碳材料的372mAh/g,是目前已知能用于負極的材料中理論比容最高的材料。同時因其低嵌鋰電位、低原子質量、高能量密度,并且硅材料環境友好、儲量豐富、成本較低。關于“補鋰”方面,“補鋰”的必要性建......閱讀全文

    “摻硅補鋰”電池技術介紹

    從定義來說,此次智已汽車推出的“摻硅補鋰”技術與蔚來固態電池所用的“無機預鋰化碳硅負極”并無本質上的差異,其實質均為提高負極中硅的含量,同時增加鋰的含量,來彌補因硅含量提升而導致的電池在充放電過程中鋰損耗的提高。關于“摻硅”方面,實際上是在負極材料當中加入硅元素。原因在于,制約動力電池能量密度的已不

    鋰電池摻硅和補鋰技術介紹

    摻硅和補鋰是兩個技術,負極摻硅是為了提升能量密度,補鋰則是為了提升循環壽命。它們都有助于提升動力電池性能,在較高能量密度的產品上,已經廣泛應用。要提升電池能量密度,正極材料和負極材料的比容量都需要提升。正極端一般采用高鎳材料,大家熟悉的811就是一種;負極則是采用硅基負極。之所以選擇硅,是因為硅基負

    摻硅補鋰電池有哪些特點?

    摻硅和補鋰是兩個技術,負極摻硅是為了提升能量密度,補鋰則是為了提升循環壽命。它們都有助于提升動力電池性能,在較高能量密度的產品上,已經廣泛應用。要提升電池能量密度,正極材料和負極材料的比容量都需要提升。正極端一般采用高鎳材料,大家熟悉的811就是一種;負極則是采用硅基負極。之所以選擇硅,是因為硅基負

    什么是“摻硅補鋰電芯”技術?

    811電池要搭配硅碳和硅氧使用,但是SiOx會存在首次效率低的原因,需要補鋰工藝才能實現。隨著新能源汽車在實際應用中對續航里程要求的不斷提高,動力電池相關材料也向著提供更高能量密度的方向發展。傳統鋰離子電池的石墨負極已經無法滿足現有需求,高能量密度負極材料(硅碳,硅氧)成為企業追逐的新熱點。在理想狀

    什么是鋰電池“摻硅”?

    要提升電池能量密度,電池的正極和負極材料的比容量(指單位質量或體積的電池或活性物質所能放出的電量)都需要提升。正極材料目前一般采用高鎳,比如我們所說的NCM811電池,而負極采用石墨負極。現在,硅基負極替代石墨負極的時刻即將來臨。而且,隨著特斯拉在量產的 Model 3上對硅碳負極的成功應用,這種示

    什么是鋰電池“補鋰”?

    補鋰就是預鋰化技術。這是因為,采用硅負極后,首次庫倫效率低的問題就比較突出。就是由于硅的膨脹比較大,這讓硅表面的SEI膜(固體電解質界面膜)始終處于“破壞-重構”的動態過程中,最終導致SEI膜厚度持續增加,界面阻抗升高,活性物質消耗,致使容量衰減,首效降低。而這種首次充電時的大量鋰損耗,是不可逆的。

    鋰離子電池正極補鋰的研究技術背景

      1.本發明屬于鋰電池技術領域,更具體地,涉及一種基于冷凍干燥的鋰離子電池正極補鋰方法及產品。  2.鋰離子電池具有比能量高、循環壽命長、工作電壓高、自放電小和無記憶效應的優勢,已經被廣泛的應用于電動汽車和儲能系統等領域。目前,鋰離子電池的研究取得了很大的進展,但是鋰離子電池在首次的充電過程中在負

    鋰離子電池正極補鋰的研究技術實現要素

      1.針對現有技術的缺陷,本發明提供了一種基于冷凍干燥的鋰離子電池正極補鋰方法及產品,將溶解有正極補鋰劑的漿料涂布于集流體得到濕極片,對該濕極片進行冷凍和低溫低壓干燥,得到補鋰后的正極材料,通過在冷凍過程中將溶解于漿料中補鋰劑通過冷卻結晶析出細晶而與正極活性物質均勻混合分布于最終的正極材料中,降低

    摻鉺氟化釔鋰激光器的功能介紹

    中文名稱摻鉺氟化釔鋰激光器英文名稱erbium-doped yttrium lithium fluoride laser;Er:YLF laser定  義以摻鉺的氟化釔鋰晶體為工作物質的激光器。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光器名稱(三級學科)

    摻鈥氟化釔鋰激光器的功能介紹

    中文名稱摻鈥氟化釔鋰激光器英文名稱holmium-doped yttrium lithium fluoride laser;Ho:YLF laser定  義以摻鈥的氟化釔鋰晶體為工作物質的激光器。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光器名稱(三級學科)

    摻鉺氟化釔鋰激光器的功能介紹

    中文名稱摻鉺氟化釔鋰激光器英文名稱erbium-doped yttrium lithium fluoride laser;Er:YLF laser定  義以摻鉺的氟化釔鋰晶體為工作物質的激光器。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光器名稱(三級學科)

    摻鉺氟化釔鋰激光器的功能介紹

    中文名稱摻鉺氟化釔鋰激光器英文名稱erbium-doped yttrium lithium fluoride laser;Er:YLF laser定  義以摻鉺的氟化釔鋰晶體為工作物質的激光器。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光器名稱(三級學科)

    摻鈥氟化釔鋰激光器的功能介紹

    中文名稱摻鈥氟化釔鋰激光器英文名稱holmium-doped yttrium lithium fluoride laser;Ho:YLF laser定  義以摻鈥的氟化釔鋰晶體為工作物質的激光器。應用學科機械工程(一級學科),光學儀器(二級學科),激光器件和激光設備-激光器名稱(三級學科)

    鋰硫電池的技術缺陷

    鋰硫電池主要存在三個主要問題:1、鋰多硫化合物溶于電解液;2、硫作為不導電的物質,導電性非常差,不利于電池的高倍率性能;3、硫在充放電過程中,體積的擴大縮小非常大,有可能導致電池損壞。

    鋰離子超級電容器-預補鋰新技術

      氮化鋰是一種備受關注的正極預鋰化添加劑, 可用于彌補在首次充電過程中發生在負極側的不可逆鋰損失, 從而提高儲能器件的比能量。但是, 在電極制造過程中, 氮化鋰與N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)、二甲基亞砜(DMSO)、乙腈(CAN)、N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)等常用溶劑會發生副反應, 使含

    ?-鋰動力電池的定義和鋰動力電池的技術特點

    鋰動力電池是新型高能電池,這種電池的負極是金屬鋰,正極用MnO2,SOCL2,(CFx)n等。70年代進入實用化。因其具有能量高、電池電壓高、工作溫度范圍寬、貯存壽命長等優點,已廣泛應用于軍事和民用小型電器中,如移動電話、便攜式計算機、攝像機、照相機等、部分代替了傳統電池。大容量鋰電池已在電動汽車中

    固態鋰硫電池的技術特點

    固態鋰硫電池是一種新型的電池技術,其正極采用硫化鋰,負極為鋰金屬或鋰合金,電解質為固體電解質。與傳統的液態電池相比,固態鋰硫電池具有以下特點:1.高能量密度:因為固態電解質比液態電解質具有更高的離子導電性和更低的電阻,所以固態鋰硫電池具有更高的能量密度。2.安全性好:由于使用了固態電解質,避免了液態

    鋰碘電池的技術性能

    目前,鋰碘電池存在的問題:1.碘的氧化還原活性普遍受到化學鍵的限制,大多數碘化物表現出電化學惰性,不符合電池的氧化還原要求;2.?已報道的碘化物,如PVPI和LiI,由于聚合物鏈結構大或不穩定的鍵合而在空氣中氧化,導致碘含量低,極大地限制了作為碘基正極的應用。有研究者采用多孔或二維層狀載體的方法儲碘

    鋰硫電池的技術局限

    鋰硫電池主要存在三個主要問題:1、鋰多硫化合物溶于電解液;2、硫作為不導電的物質,導電性非常差,不利于電池的高倍率性能;3、硫在充放電過程中,體積的擴大縮小非常大,有可能導致電池損壞。

    鋰動力電池的技術特點

    1、單體電池工作電壓高達3.7V,是鎳鎘電池,鎳氫電池的3倍,鉛酸電池的近2倍,這也是鋰動力電池比能量高的一個重要原因。因此組成相同電壓的動力電池組時,鋰動力電池使用的串聯數目會大大少于鉛酸電池和鎳氫電池。如果動力電池中單體電池數量越多,電池組中單體電池的一致性要求就越高,壽命就越不好做,在實際使用

    鋰硫電池在技術上存在的問題介紹

    鋰硫電池存在的問題主要有:第一、單質硫的電子導電性和離子導電性差,硫材料在室溫下的電導率極低(5.0×10-30S·cm-1),反應的最終產物Li2S2和Li2S也是電子絕緣體,不利于電池的高倍率性能第二、為鋰硫電池的中間放電產物會溶解到有機電解液中,增加電解液的黏度,降低離子導電性。多硫離子能在正

    鋰硫電池的技術和應用特點

    鋰硫電池是以硫元素作為電池正極,金屬鋰作為負極的一種鋰電池。單質硫在地球中儲量豐富,具有價格低廉、環境友好等特點。利用硫作為正極材料的鋰硫電池,其材料理論比容量和電池理論比能量較高,分別達到 1675m Ah/g 和 2600Wh/kg ,遠遠高于商業上廣泛應用的鈷酸鋰電池的容量(

    鋰金屬電池的定義及鋰金屬電池的工作原理和特性介紹

    鋰金屬電池的電極使用的金屬鋰,電能量極高,遠大于其它材料制造的干電池,這為需要長久供電的設備提供充足的電能,如照相機等便攜式設備。鋰金屬電池產量最多的是紐扣式電池,通常為電腦或設備做記時作用,工作時間可長達數年,甚至與電腦的使用壽命相當。據了解,目前新一代鋰金屬電池已經是二次電池,并有望配套于電動汽

    鋰漂移硅檢測器原理

      當光子進入檢測器后,在Si(Li)晶體內激發出一定數目的電子空穴對。產生一個空穴對的最低平均能量ε是一定的,因此由一個X射線光子造成的空穴對的數目N=△E/ε。入射X射線光子的能量越高,N就越大。利用加在晶體兩端的偏壓收集電子空穴對,經過前置放大器轉換成電流脈沖,電流脈沖的高度取決于N的大小。電

    鋰漂移硅檢測器簡介

      鋰漂移硅檢測器,即Si(Li)探測器,是由鋰向硅中漂移制作而成。鋰的數量有極嚴格的要求,而且要求分布均勻在室溫時由于鋰的遷移率很高,會逐步發生反向漂移,使探測器性能下降。用液氮冷卻是為了防止鋰的反漂移。使探測器具有最佳的信噪比。此探測器的窗口法蘭等結合部多少有些微小漏氣,這些氣體由置于探測器內的

    鋰金屬電池的研究背景介紹

      雖然石墨已被證明是迄今為止用于制作陽極的最好和最可靠物質,但它容納的離子數量有限。研究人員一直希望用鋰金屬箔來取代石墨,它可以容納更多的離子,但通常鋰金屬箔與電解質會產生不良反應,從而導致電解質過熱,甚至導致燃燒。  此前,來自麻省理工學院的另一家公司A123 Systems由于技術不成熟而宣布

    鋰金屬電池的研發背景介紹

      雖然石墨已被證明是迄今為止用于制作陽極的最好和最可靠物質,但它容納的離子數量有限。研究人員一直希望用鋰金屬箔來取代石墨,它可以容納更多的離子,但通常鋰金屬箔與電解質會產生不良反應,從而導致電解質過熱,甚至導致燃燒。  此前,來自麻省理工學院的另一家公司A123 Systems由于技術不成熟而宣布

    關于鋰錳電池的類型介紹

      如今應用的鋰-二氧化錳電池大都為硬幣形和圓柱形,圓柱形電池又以卷繞式電極芯結構為多,軟包裝薄型電池是開發的新產品。  鋰二氧化錳電池典型的開路電壓為3.3V。其工作電壓的數值視放電率、放電的環境溫度而定,常溫下工作電壓一般為2.5~2.8V。終止電壓一般取2.0V。該體系電池具有放電曲線平坦、低

    關于鋰鐵電池的優點介紹

      1、能夠兼容1.5V堿性電池、碳性電池  2、適用于大電流放電。  3、電量充足,其實際放電容量超過市面上所有的民用一次或二次電池。  4、溫度范圍比其他一次電池寬廣得多,低溫性能優異。  5、體積小、重量輕。柱式或者紐扣電池重量只有同型號碳性電池的70%,堿性電池的 50%。對于民用住宅內的站

    鋰空氣電池的工作原理介紹

      鋰空氣電池是一種用鋰作負極,以空氣中的氧氣作為正極反應物的電池。鋰空氣電池比鋰離子電池具有更高的能量密度,因為其陰極(以多孔碳為主)很輕,且氧氣從環境中獲取而不用保存在電池里。  鋰空氣電池采用鋰作為負極活性材料,采用多孔的氣體擴散層電極作為正極材料,按電解質體系主要分為有機電解液體(非水性電解

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