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摄像机电池的升级换代和旧充电器改造 总被引:1,自引:1,他引:0
锂离子电池是一种新型直流电源,它的负极材料是锂金属,正极材料是碳材. 锂离子电池问世以来,以其他电池所不可比拟的优势迅速应用于许多领域,像大家熟知的移动电话、笔记本电脑、小型摄像机等,并且越来越多的国家将该电池应用于军事与尖端科学方面.实践表明,锂离子电池还是一种用途广泛的绿色电源. 相似文献
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锂离子电池是一种新型直流电源,它的负极材料是锂金属,正极材料是碳材. 锂离子电池问世以来,以其他电池所不可比拟的优势迅速应用于许多领域,像大家熟知的移动电话、笔记本电脑、小型摄像机等,并且越来越多的国家将该电池应用于军事与尖端科学方面.实践表明,锂离子电池还是一种用途广泛的绿色电源.
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磷酸铁锂电池是一种用磷酸铁锂(LiFePO4)材料作电池正极、用石墨作电池负极的新型锂离子电池.关于该电池的详细介绍请参看本刊9期磷酸铁锂动力电池一文. 相似文献
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锂离子电池是一种新型直流电源 ,它的负极材料是锂金属 ,正极材料是碳材。锂离子电池问世以来 ,以其他电池所不可比拟的优势迅速应用于许多领域 ,像大家熟知的移动电话、笔记本电脑、小型摄像机等 ,并且越来越多的国家将该电池应用于军事与尖端科学方面。实践表明 ,锂离子电池还是一种用途广泛的绿色电源。我们经常说的锂离子电池的优越性是针对于传统的镉镍电池 (Ni/Cd)和氢镍电池 (Ni/MH)来讲的 ,主要包括 :(1)工作电压高。单个锂离子电池能量较镉镍电池和氢镍电池大 3.6V ,在工作电压相同时所需电池节数和体积大为减小。(2 )比… 相似文献
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钠离子电池电极材料研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
钠是地球上储量较丰富的元素之一,与锂的化学性能类似,因此也可能适用于锂离子电池体系。钠离子电池相比锂离子电池有诸多优势,如成本低,安全性好,随着研究的深入,钠离子电池将越来越具有成本效益,并有望在未来取代锂离子电池而被广泛应用。介绍了钠离子电池正极材料、负极材料的最新研究进展,分析了该电池未来的研究发展方向。 相似文献
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便携设备厂家正在对移动电话、笔记本电脑和摄录一体机进行轻小化革命,这一目的能否实现,也可以说主要取决于电池。因此,便携设备厂家正在等待性能超过锂离子蓄电池等新型蓄电池的出现。继锂离子蓄电池之后的这种新型电池有可能是:理论能量密度高的金属锂蓄电池、以薄为特征的锂聚合物蓄电池、能量效率高的燃料电池以及能量密度性能突出的空气锌电池等。电池厂家正在开发这些电池,同时拓展其用途。电池厂家争取参与的市场,大体上可分为两个:一是以移动电话为中心的小型便携设备市场,其中还包括便携音响设备、摄录一体机、数字相机等… 相似文献
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《微纳电子技术》2019,(6):440-449
Cu_2ZnSnS_4(CZTS)不仅是传统太阳能吸收器的一种很有前途的替代品,也是一种性能优异的锂离子电池负极材料。以锂离子电池负极材料CZTS为研究对象,对其制备、改性方法、合成和储锂机理以及国内外的研究进展进行了系统性综述,阐述了当前CZTS负极材料的发展状况。总结了CZTS研究过程中的化学合成、反应过程中的相变、成核和生长特性的难点问题,论述了对理论化学计量型的CZTS的优化改性工作以及CZTS复杂的储锂机理。针对不足,提出了应深入研究CZTS等多项化合物的合成制备过程和储锂机理的建议,展望了CZTS锂离子电池负极材料未来的发展方向。 相似文献
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磷酸铁锂电池在通信行业节能减排中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
锂离子电池内部主要由正极、负极、电解质及隔膜组成.正极采用的磷酸亚铁锂(LiFePO4,简称磷酸铁锂)电池问世于2002年,在安全性、循环寿命、材料成本等方面具有竞争优势.磷酸铁锂电池具有循环寿命长、耐高温、体积小、重量轻、无污染等优良特性.以下从节能减排的角度出发,将磷酸铁锂电池与传统铅酸电池进行对比分析,阐释了磷酸... 相似文献
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锂离子电池的特点与使用 总被引:1,自引:0,他引:1
随着科技的发展,越来越多的新的科技成果运用到广电领域,锂离子电池在视频领域的运用就是一个典型的例子。锂离子电池是1991年发明的,锂离子电池的构造由正极、隔离膜、负极三层组成,电池正极由钴氧化锂制成,负极材料由改性石墨制成,隔离膜采用只允许锂离子通过的聚烯多孔膜。与我们从前使用过的镍镉、镍氢电池相比,锂离子电池具有以下诸多优点。一高能量密度(120wh/kg以上)能量密度即单位重量提供的能量,说得简单点,即同样重的电池所提供的能量。锂离子电池能量密度较以前的电池要高得多,因此,锂离子电池要轻便得多。图1为几种电池的能量密… 相似文献
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硅材料具有高理论容量、低工作电压、储量丰富和环境友好等优点,是最有潜力的锂离子电池负极材料之一。然而,硅在锂化/去锂化过程中会产生超过300%的体积膨胀,从而导致硅颗粒粉化和容量快速衰减。近年来,一类新型的蛋黄-壳结构硅碳复合材料引起了广泛的研究关注,这种结构可缓解嵌锂过程中的体积膨胀,提高材料的循环稳定性。本文对蛋黄-壳结构的硅碳负极材料进行了分类和介绍,分析了蛋黄-壳结构硅碳材料的制备方法。阐述了蛋黄-壳结构参数对材料储锂性能的影响。指出通过开发低成本和环境友好的制备工艺、纳-微结构设计和结构参数优化,有望获得性能更优的新型蛋黄-壳结构硅碳负极材料,进一步推动硅碳负极材料的产业应用。 相似文献
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《电子元件与材料》2016,(11):83-89
硅藻土作为一种自然材料,拥有很多优异的理化特性。介绍了如何从硅藻土中提取出高纯度SiO_2,并用金属热还原法制备出多孔硅,将其与商业硅进行对比研究。同时采用溶剂热法制备了SiO_2/TiO_2复合材料和球磨法制备SiO/TiO_2复合材料,分别对这三种材料进行粉末衍射、扫描电镜等表征。然后将这三类材料作为锂离子电池的负极材料,以锂片作为正极制作锂离子半电池,并对锂离子半电池的循环稳定性,恒流充放电等电化学性能进行表征。结果表明,制备的单质硅具有孔道结构,电池的循环性能比商业硅好。将本实验所用的三类负极材料进行比较可以发现:在首次充放电容量方面,硅和SiO/TiO_2/Mg复合材料明显高于SiO_2/TiO_2复合材料;在循环稳定性方面,复合材料的循环性能明显高于多孔硅,SiO_2/TiO_2复合材料处于绝对领先地位。 相似文献
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锂离子电池作为一种清洁能源,受到社会的青睐。但是,目前商业化的石墨负极材料,能量密度和功率密度相对较低,不能满足下一代高性能锂离子电池的需求,开发高性能的锂离子电池负极材料成为当今一项十分紧迫的任务。二氧化钼(MoO2)具有导电性好、机械性能好和理论容量高等优点,是目前锂离子电池负极材料研究的热点材料之一。以磷钼酸为钼源,离子液体作为溶剂,采用溶剂热法进行反应,在氩气气氛下煅烧后获得MoO2-C纳米粒子,将该材料应用于锂离子电池负极材料中,发现其具有良好的电化学性能。在1 A g-1的电流密度下,循环50圈后比容量还有569 m A h g-1。MoO2纳米颗粒的平均粒径在20 nm,提供了超短的锂离子扩散路径,颗粒外层的碳层提供了电子快速传导的通道,因此该材料具有很高的比容量和良好的大倍率性能。 相似文献
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铋(Bi)作为负极材料表现出比石墨更高的理论容量,引起了广泛的关注。然而,在锂化过程中,较大的体积变化和较差的循环稳定性阻碍了Bi负极的发展。为了克服上述缺点,通过电化学原位还原将钒酸铋负极转化为具有三维蜂窝结构的纳米Bi负极,并进一步研究Bi负极充放电机理及形貌变化。结果表明:纳米Bi因具有大的比表面积为锂离子嵌入提供了更多的活性位点,带来了高的比容量;同时,其三维蜂窝结构为Bi纳米颗粒在充放电过程中的体积变化提供了机械应变空间,缓解了Bi的体积膨胀,提高了电极的稳定性。研究表明,纳米Bi负极在100 mA·g-1下的稳定放电比容量为497.5 mAh·g-1。本研究为高能量锂离子电池负极提供了一种新的途径,使得纳米Bi有望成为锂离子电池高能负极的潜在候选者。 相似文献