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在电解液中的溶解是尖晶石LiMn2O4高温不可逆容量损失的主要原因。聚合物锂离子蓄电池结构特点及聚合物材料与电解液相互作用可以影响高温下尖晶石LiMn2O4在电解液中的溶解及扩散行为,降低尖晶石LiMn2O4的不可逆容量损失。使用尖晶石LiMn2O4为正极活性材料,利用厦门大学宝龙电池研究所聚合物锂离子蓄电池中试生产线,在特定的工艺条件下制备容量为600mAh的实验电池。实验表明,在聚合物锂离子蓄电池中LiMn2O4材料高温稳定性明显改善,实验电池在常温下循环200次,容量保持率在80%以上;55℃下循环30次,容量保持率超过92%;70℃下循环10次,容量保持率达到96%。 相似文献
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LiFePO4作为一种新型的锂离子电池正极材料,安全性好,价格低廉,环境友好,循环性能稳定。结合本实验室的研究工作,从合成方法,表征手段,循环性能和电导率等方面综述了近年来LiFePO4的发展概况,并提出了LiFePO4进一步可能的发展趋势。 相似文献
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对国内聚合物锂离子电池行业所面临的形势进行了总结与分析,指出产能过剩、过度竞争导致价格严重下滑、研发水平低及原材料价格上涨是该行业面临的严峻形势;根据目前该行业所面临的形势,提出了一些相应的应对措施与建议,重点展开突出产品优势、提高性价比、增加出口等方式,也呼吁相关行业组织来协助企业。 相似文献
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采用直流和交流阻抗法测量了塑料化聚合物电解质的电导率,得到了电导率随温度的变化关系.通过红外、拉曼光谱方法,研究了膜中锂离子与聚合物骨架的相互作用.结果表明,在常温下,塑料化聚合物电解质的离子电导主要表现为液相离子的扩散迁移.在较高的温度下,离子的传导机理为离子的迁移和聚合物链段蠕动的协同作用. 相似文献
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对锂离子电池交流阻抗谱测定表明,锂离子电池正极在充放电循环过程中其电化学反应阻抗的变化值与电极中导电剂含量有一定的相关性。介绍了根据这一相关性得到一种新的确定锂离子电池正极中导电剂最佳含量的方法。 相似文献
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以化学电源为着重点,介绍了2008年5月18-22日在美国亚利桑那州凤凰城举行的美国电化学会第213次会议的情况。本次会议有关化学电源的内容占主导地位,重点集中在高能量密度、高安全性的锂离子电池;还介绍了生物质燃料电池等新兴领域的发展状态,同时也注意到了室温燃料电池和氧化物燃料电池、超级电容量等的最新研究进展。 相似文献
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人类社会的快速发展,导致了对能源需求的急剧增加。尤其是进入21世纪后,我国的能源消耗总量更是呈直线上升,如图1所示。然而,作为传统能源的石油、天然气、煤炭等储量有限,无法支撑人类的似乎无限的需求。因此,发展、利用可再生能源是我们必须面对的现实,这也将是能源领域的一场革命。在这样一个新兴的能源领域,无论是可再生能源的使用,或是发展清洁高效的能源利用方式,曾为我们所熟知的化学电源都将要承担新的历史重任,成为新能源领域不可或缺的重要组成部分。锂(离子)电池作为最新一代的化学电源,自然成为人们关注的焦点。 相似文献
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介绍了高铁酸盐的研究发展概况.结合高铁酸盐在水溶液体系和非水溶液体系电池中的应用,对将其作为一种新型正极材料的电化学特性进行了讨论. 相似文献
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用SEM和EIS法研究了LiCoO2材料表面SEI膜的形貌特征及锂离子在其中的扩散动力学行为。SEM结果表明:化成后的LiCoO2材料表面存在SEI膜,其形貌和厚度与溶剂密切相关,在PC溶剂中形成的SEI膜要比DMC溶剂中形成的薄。EIS结果显示:锂离子在SEI膜中的扩散过渡时间比在LiCoO2材料中小1个数量级,但是扩散系数却小3~4个数量级。 相似文献
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研究了水溶性粘结剂F-103和油性粘结剂P(VDF-HFP)对锂离子电池石墨负极电化学性能和表面SEI膜成膜机理的影响.循环伏安的结果表明:在1 mol/L LiPF6/EC+DEC+DMC电解液中,油性粘结剂石墨负极的电化学性能较好.电化学阻抗谱的结果表明:水溶性粘结剂石墨负极和油性粘结剂石墨负极表面SEI膜的成膜电位分别为1.00~0.60 V和0.80~0.55 V.油性粘结剂石墨负极表面SEI膜的稳定性较好. 相似文献
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