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81.
动力锂电池组的不一致性严重影响了电池的使用寿命,为了解决该问题,动力电池的技术在不断发展。本文阐述了多种动力锂电池组均衡方案,并根据不同标准进行了分类,并逐一介绍、对比、总结。  相似文献   
82.
以Li2CO3、Ni(CH3COO)2·2H2O、Mn(CH3COO)2·4H2O、Co(CH3COO)2·4H2O和Na2CO3为原料,通过直接沉淀法制备了具有α-NaFeO2型层状结构的微米Li1.52Ni0.30Mn0.78Co0.06O2.00正极材料.通过X射线衍射、扫描电镜、恒电流充放电、交流阻抗、循环伏安法等方法研究了样品的结构和电化学性能.结果表明:充电截止电压4.6V时样品的充放电性能最佳.在电流200 mAh·g-1时,该样品第1循环和第40循环的放电容量分别为150.2 mAh·g-1、155.0 mAh·g-1;样品的电化学反应受电荷传递阻抗和和Li+扩散的共同控制.  相似文献   
83.
崔声睿  董林涛  金永成  向兰 《化工学报》2021,72(12):6380-6387
高性能、高安全储能电池的迫切需求加速了橄榄石型高电压正极材料的研究步伐。为了改善高电压磷酸钴锂(LiCoPO4)的综合电化学性能,采用溶剂热法研究了溶剂比、过渡元素(Fe、Mn)单掺杂和双掺杂(掺杂元素总量占10%)对正极材料形貌、尺寸、反位缺陷和电化学性能的影响。结果表明,当溶剂比为2.3时,未掺杂LiCoPO4在0.1C下表现出163.1 mAh·g-1的最高理论比容量;双掺杂LiCo0.9Mn0.05Fe0.05PO4正极材料具有突出的循环性能,在0.5C电流密度下,循环100圈后的容量保持率为78.9%,循环稳定性得到明显改善。  相似文献   
84.
刘伯峥  李海婷  曾涛  伍绍中 《电池》2021,51(5):482-485
用高涂覆量39.50 mg/cm2及低涂覆量35.50 mg/cm2两种磷酸铁锂(LiFePO4)电极,制备额定容量为4.0 Ah的LiFePO4软包装锂离子电池,考察涂覆量对电池高低温充放电、倍率充放电、高温存储及循环性能的影响.电极涂覆量增加,导致电池内阻增大,放电电压平台降低,放电能量下降约1%~2%;电池整体性能没有特别明显的劣化,尤其是循环寿命.  相似文献   
85.
苏翔 《电源技术》2021,45(8):969-971
随着新能源汽车的迅速发展,锂离子电池充放电倍率低这一缺陷逐渐显露出来,无法满足人们对快速充电的需求,严重阻碍了电动汽车的推广.以镍锰酸锂材料为研究对象,以聚乙二醇200、聚乙二醇1000、聚乙二醇4000为表面活性剂通过水热法制备不同结构的镍锰酸锂正极材料.结果表明:采用聚乙二醇4000制备的材料颗粒尺寸较小,0.5 C下放电比容量为139 mAh/g,并且其倍率充放电性能明显优于其他材料.  相似文献   
86.
蔡铖  张海燕  付海阔  肖方明 《电源技术》2021,45(12):1529-1532
采用高温固相法在不同条件下合成了一系列球形LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正极材料,并通过XRD、SEM、TEM、EDS等表征手段对其物相结构、形貌以及电化学性能进行了研究.结果表明,Li/Me(摩尔比)为1.07时合成的正极材料结晶良好,结构稳定,以0.2 C倍率在2.8~4.3 V电压范围内的首次放电比容量为200.4 mAh/g,首次充放电效率为86.7%,1 C放电比容量为189.5 mAh/g,50次循环之后的放电比容量为178.3 mAh/g,此时容量保持率高达94.1%.继续循环至100次比容量还有145.7 mAh/g,容量保持率为76.9%.  相似文献   
87.
钠,锶变质铝硅合金机理的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
柳秉毅 《铸造》1991,(2):18-21
通过对工业用铝硅类合金中硅相在变质前后形态的金相和扫描电镜观察,结合近年来国内学者的有关研究结果,对钠和锶的变质行为进行了分析,认力共晶硅的变质主要是由于孪晶分枝生长和共晶α相封锁硅枝晶的侧面生长所致。  相似文献   
88.
对Al-Li合金的发展历史,开发现状与趋势,生产方法和应用情况等进行了综述,Al-Li合金是一种综合性能好,胡巨大开发潜力的轻合金,但也是技术难度大的高新技术,应继续改进生产工艺和产品性能,拓宽应用领域,使其成为了下世纪航空航天的重要选用材料。  相似文献   
89.
采用新型的喷射沉积快速凝固工艺制备了Al-3.8Li-0.8Mg-0.4Cu-0.13Zr合金,并对合金的显微组织与拉伸性能进行了实验研究,实验结果表明,沉积态合金组织为细小,均匀的等轴晶,晶粒尺寸大多在5~20μm范围内。经热挤压合金相组织粒呈“砖块”或“竹节”状形貌特征,晶界上破碎的氧化物很少,时效析出不规则形状的δ相粒子和球壳状β-δ复合沉淀相,δ粒子的粗化速度较快,δ粒子间距随时间增大的真  相似文献   
90.
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