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1.
聚合物锂离子电池   总被引:8,自引:2,他引:8  
肖立新  郭炳焜  李新海 《电池》2003,33(2):110-113
通过介绍聚合物锂离子电池的特性及基本组成 ,对比于液态锂离子电池分析了聚合物锂离子电池的不同点及优势。从介绍固体聚合物电解质电池、凝胶聚合物电解质电池及聚合物正极电池 3种聚合物电池类型的特性出发 ,分析了聚合物锂离子电池的研究现状及发展方向 ,并详细介绍了固体聚合物电解质、凝胶聚合物电解质组成及导电机理等 ,简要地介绍了聚合物正极材料的研究与开发。  相似文献   
2.
基准修正法是以设计合理、经过生产检验已成型的某种规格的MH/Ni电池为参照基准 ,进行缩放 ,并综合考虑电池尺寸特点、用电设备的具体使用要求 ,按照一定的规律进行修正 ,从而对电池极片尺寸、活性物质用量、电解液用量、隔膜尺寸及电池结构等进行优化设计。本研究采用基准修正法成功地开发设计了一系列具有高容量、长寿命 (标准寿命 >80 0次 ,1C5快速充放寿命 >5 0 0次 )、优良的负载特性和高倍率充放电能力、安全可靠、无污染的封口化成MH/Ni电池  相似文献   
3.
高容量MH-Ni电池的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了MH Ni电池容量的开发。采用在MH Ni电池正极中加入氧抑制剂、负极中添加氧催化剂并进行电极表面修饰、电解液中加入特殊添加剂等方法来研究开发高容量MH Ni电池。研究表明 :本研究显著提高了正极活性物质的利用率 ,增强了负极氧复合能力 ,使MH Ni电池容量比原来增加 2 0 %~ 3 0 % ,AA型电池容量从 1 1 0 0mAh提高到 1 40 0mAh。采用本研究工艺所得电池还具有内压低 ,耐过充电性能好 ;内阻小 ,放电电位高 ,放电平台长 ;循环寿命长 ,标准充放电循环寿命超过 1 0 0 0次 ,快速充放电循环寿命为 5 0 0次以上 ;自放电率小等优异性能。  相似文献   
4.
锌电极有机代汞缓蚀剂的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
无汞锌粉中添加不同的有机缓蚀剂 ,通过测定析氢量 ,从中筛选出 2种抑制析氢能力较强的缓蚀剂YLZX和YZ ,并通过充电实验和阳极极化曲线研究了这两种缓蚀剂对锌电极充放电性能的影响。结果表明 ,所选的缓蚀剂具有明显抑制析氢和枝晶生成的作用 ,而且不影响锌电极的放电性能。  相似文献   
5.
化学改性MnO2的制备及可充性   总被引:1,自引:0,他引:1  
郭炳焜  杨子运  李新海  徐徽  刘丽英 《电源技术》2001,25(2):65-68,90
制备可充锌锰电池的关键技术之一是提高MnO2的可逆性。采用化学沉淀氧化法制备改性MnO2。研究了锰盐、掺杂物质、氧化剂、温度等对MnO2可逆性的影响。采用模拟电池及微电极技术研究MnO2的充放电性能,结合XRD、SEM检测改性MnO2的晶形和形貌。实验结果表明,当以Bi(NO3)3为掺杂物质时,制备改性MnO2的优化工艺条件是:n(Mn)/n(Bi)(摩尔比)为6~10,氧化剂用NaClO,锰盐可用Mn(NO3)2或MnSO4,25 ℃,反应时间10~15 h。所得改性MnO2呈疏松微晶粒状,是以β-MnOOH为主的β-MnOOH与β-BiOOH的混合晶相。该样品经第10次循环充放电后,其放电容量为初始放电容量的121%,10次累积放电容量是电解MnO2(EMD)的3倍。表明掺Bi3+对改善MnO2的可逆性和提高放电容量有重要作用。  相似文献   
6.
酸性光亮镀锌阴极极化曲线研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
硫酸盐酸性镀锌是最早的镀锌方法之一,该法具有成本低,操作方便,镀液成分简单,无毒等优点。但由于镀液分散能力,深镀能力差,镀层粗糙,过去只用于镀线材、板材等简单零件。国内对硫酸盐镀锌研究甚少。为了保护环境,六十年代以来,  相似文献   
7.
层状结构LiMn0.5Ni0.5O2材料的合成及性能   总被引:2,自引:1,他引:2  
廉价正极材料的研究开发及应用是目前锂离子电池进一步发展和推广应用的关键.采用高温固相合成LiMn0.5Ni0.5O2材料,用XRD对合成材料结构进行表征,并用恒电流法进行电化学性能测试,在此基础上对材料进行Al掺杂改性.实验结果表明,合成材料经微量掺杂后具有较好的电化学循环性能,可作为锂离子电池的替代正极材料。  相似文献   
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