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本文阐述了聚合物锂离子电池的结构特点,从正极材料、电解质、负极材料等方面综述了聚合物锂离子电池技术发展。 相似文献
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正为了更好地抑制锂硫电池中硫/多硫化物的溶解,提高循环稳定性,近日,GM全球研发中心的科研人员开发了双层核壳结构的聚合物涂覆碳硫正极。为了满足电动车和电网固定储能对高能量密度电池的巨大需求,人们将目光转向了锂离子电池,因为它相对比能量和功率密度高,而且维护成本低。不过,目前所用的商业锂离子电池由于受到正极材料的限制,可用容量比较低(低于200 m Ah/g)。因此,开发一种新的比容量和能量密度都更高的正极材料就非常有必要。于是,基于硫的正极成为下一代最具潜力的锂离子电池材料,因为其理论比 相似文献
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聚合物锂离子电池的高倍率放电性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了正极厚度、正极导电剂含量、负极材料、电池尺寸以及电解液对聚合物锂离子电池高倍率放电性能的影响,结果表明:提高正极导电剂的含量能提高电池10.0 C倍率的放电性能;采用薄正极、中间相碳微球(MCMB)负极材料扣大电池尺寸设计,也能提高电池的高倍率放电性能;在高于10.0 C倍率放电时,功能电解液对高倍率放电性能有较大影响.通过各种影响因素的优化组合,得到了一种聚合物锂离子电池.该电池的最大放电倍率可达20.0 C;300次循环后,10.0 C放电容量仍保持初始容量的84%. 相似文献
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先锂离子二次电池是在当今社会有着非常重要应用的能量储存一转换设备。随着电池材料性能的不断改进,锂电池也越来越可能取代石油等传统燃料而为汽车等交通工具提供动力。但是,要最终达到这一应用目标,要求电池材料有更高的能量密度,这也成为最近几年各国争先突破的研究热点。本文综述了5V高电压高能量密度锂离子二次电池阴极材料的最新研究进展,阐述了发展高电压高能量密度锂离子二次电池材料所面临的重要问题和挑战,并系统地总结了几种最有潜力的5V高电压阴极材料的研究进展。 相似文献
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锂离子电池磷酸金属锂盐正极材料的发展——EV和HEV用化学电源的潜力(Ⅲ) 总被引:1,自引:1,他引:0
磷酸金属锂盐如LiFePO4、Li3V2(PO4)3和LiVPO4F都有稳定的结构,具有作为锂离子电池正极材料的良好特性,如放电电压较高、放电倍率能力强和循环寿命长等.作为EV和HEV用电池正极材料,成本低廉、资源丰富、对环境友好、有优异的热稳定性和安全性.综述了这些材料的发展过程和提高性能的方法,如掺杂、取代和包覆,并预估了它们的发展趋势. 相似文献
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锂离子电池有希望的阴极材料LiNiO_2 总被引:3,自引:0,他引:3
本文综述了LiNiO_2作为锂离子电池的阴极,能同时给出高能量,高可逆性和低成本,介绍了合成接近化学计量LiNiO_2的条件和改善其电化学性能的途径。 相似文献