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报道了Li/VOCl3非水电池体系的初步研究工作。本非水电池体系由锂负极、多孔石墨电极和电解质溶液构成,电解质溶液由非水溶剂(硝基苯)和溶解在该溶剂中的活性物质VOCl3及电解质构成。在制作该类模拟电池过程中,首先对溶剂硝基苯和电解质(LiAlCl4及AlCl3)进行干燥纯化,然后在惰性气氛操作箱中装好模拟电池,模拟电池的集流体为镍,锂片和碳膜的面积为1cm2,电池中所含电解液为0.4mL。将该模拟电池在恒流放电测试系统中进行测试,结果表明:当电解质采用LiAlCl4,溶剂硝基苯与VOCl3的体积比为100∶16时,电池在小电流密度下工作,具有较高的开路电压和工作电压,而且具有良好的放电性能。 相似文献
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薄膜锂电池的研究进展 总被引:4,自引:0,他引:4
微电子机械系统(MEMS)和超大规模集成电路(VLSI)技术的发展对能源的微型化、集成化提出了越来越高的要求。全固态薄膜锂电池因其良好的集成兼容性和电化学性能成为MEMS和VLSI能源微型化、集成化的最佳选择。简单介绍了薄膜锂电池的构造,举例说明了薄膜锂电池的工作原理。从阴极膜、固体电解质膜、阳极膜三个方面概述了近年来薄膜锂电池关键材料的研究进展。阴极膜方面LiCoO2依旧是研究的热点,此外对LiNiO2、LiMn2O4、LiNixCo1-xO2、V2O5也有较多的研究;固体电解质膜方面以对LiPON膜的研究为主;阳极膜方面以对锂金属替代物的研究为主,比如锡的氮化物、氧化物以及非晶硅膜,研究多集中在循环效能的提高。在薄膜锂电池结构方面,三维结构将是今后研究的一个重要方向。 相似文献
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薄膜锂电池具有良好的集成兼容性和优异的电化学性能,成为微电子机械系统(MEMS)和超大规模集成电路(VLSI)能源微型化、集成化的最佳选择电源.介绍了薄膜锂电池的结构特征和应用前景,重点分析了国内外研究现状、发展趋势和关键技术,并对开展该项技术研究提出了建议和展望. 相似文献
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本文介绍的非水电池体系由锂阳极,多孔石墨电极和电解质溶液构成,电解质溶液由非水溶剂(三氯氧磷或硝基苯)和溶解在该溶剂中的活性物质(KIBr_2)及电解质构成,该电池体系具有较高的开路电压(3.5V)和良好的放电性能。作者对该电池的电化学还原行为作了初步的探讨。 相似文献
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二次锂电池的最新技术进展 总被引:1,自引:0,他引:1
本文叙述了近五年来国内外有关二次锂电池的最新技术进展情况。有硫化物(Tis_2,MoS_2、FeS),氧化物(V_2O_5、V_6O_(13)、SO_2)及其锂嵌入物,LiMn_2O_4、,聚合物(聚苯胺,聚吡咯),锂炭及硒化铌(NbSe_3)等二次锂电池的最新技术进展。 相似文献
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本文叙述了二次锌镍电池在超高倍率放电条件下,在7N KOH电液中,经若干次充放循环后,电池出现退化现象的一些原因。找到了在电液中添加盐类和表面活性剂后,使电池提高容量,镍电极活性物质的利用率达到70%~80%,自放电减少,平均每天容量损失为0.2%~0.5%,从而提高锌镍电池搁置寿命。 相似文献
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本文论述了常温锂—氧化钒蓄电池的进展。论述了V_6O_(13)及其衍生物和非晶氧化钒材料等阴极的研究情况。因为该类电池的优点是比能量高,自放电容量损失小,所以对该类电池的阳极和电解质作了广泛的研究。 相似文献