铬氧化物作为高容量锂电池正极材料的制备及其性能

2023年10月11日 · 铬氧化物作为高容量锂电池正极材料的制备及其性能研究 作者:孟庆飞 1 杨睿 2金成龙 1曹余良 2 李文杰 1周舟 1吴际良 1 单位:1.武汉中原长江科技发展有限公司;2. 武汉大学化学与分子科学学院 引用:孟庆飞, 杨睿, 金

储能及动力电池正极材料设计与制备技术

2023年10月8日 · 本书重点介绍了正极材料的制备技术,包括化学沉淀法、熔融盐法、凝胶法、碳包覆法等。 通过 对不同制备方法的介绍,读者可以了解各种方法的原理、优缺点以及在正极

储能用长寿命石墨复合负极材料及其制备方法和应用与流程

2024年9月3日 · 本发明涉及电极材料,特别涉及一种储能用长寿命石墨复合负极材料及其制备方法和应用。背景技术: 1、随着市场对储能电池循环寿命要求的提高,要求负极材料具有结构稳定,缺陷少等特点以提升材料的循环性能,因此,需要通过低温石墨化或材料掺杂包覆以提升材料的层间距或降低材料充放电

陈彦彬等:储能及动力电池正极材料设计与制备技术_腾讯新闻

2021年5月21日 · 本文摘编自《储能及动力电池正极材料设计与制备技术》 一书。 正极材料决定了锂离子电池的能量密度、循环寿命、安全方位性、成本等重要性能,是其必不可少的关键材料。 本

一种储能长循环石墨负极材料及其制备方法与流程

2023年11月8日 · 本发明涉及锂离子电池负极材料领域,具体为一种储能长循环石墨负极材料及其制备方法。背景技术: 1、规模化储能 、电动汽车、电动工具、便携式电子设备等对锂离子电池的比能量、比功率、安全方位性和循环寿命等提出了越来越高的要求。虽然

锂离子电池正极材料生产技术的发展-北极星储能

2018年9月25日 · 上世纪末,从锂离子电池 正极材料加工性能和电池性能的角度出发,清华大学研究团队提出了控制结晶制备高密度球形前驱体的技术,结合后续固相

钠离子电池沥青基碳负极材料制备技术研究进展

2023年12月4日 · 当前钠离子电池作为新型储能技术在新能源领域被寄予厚望,其中碳负极作为钠离子电池关键组成之一,其材料制备、储钠机制研究和综合性能提升颇具挑战。沥青基前体具有低成本、高碳含量、高碳收率等优势,被认为是合成碳负极的潜在碳源。

B 2 O 3 包覆 NaNi 1/3 Fe 1/3 Mn 1/3 O 2 正极材料制备及其 ...

2022年4月20日 · 通过将硼酸粉末和正极材料固相球磨混匀后低温煅烧,在NaNi 1/3 Mn 1/3 Fe 1/3 O 2 正极材料表面包覆纳米非金属氧化物B 2 O 3。 借助X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微技术(SEM)、透射电子显微镜(TEM)和电化学技术等测试手段,对比分析不同包覆量和原材料的形貌和电化学性能,筛选得到最高优包覆量为2%(质量

固态电池关键材料体系发展研究-碳索储能

2024年12月2日 · 先进的技术电池技术是推动设备智能化、能源清洁化、交通电动化的重要基础,也是实现我国"双碳"战略目标的关键支撑。目前,我国依托液态锂离子电池,已构建了全方位球领先的新能源汽车产业体系,但现有的锂离子电池采用了易燃的液态电解质,难以同时满足电动汽车、储能、电动航空、智能终端

数字储能

2018年9月24日 · 固定储能和移动储能产业的快速发展,拉动了锂离子电池正极材料的技术进步的步伐。 在正极材料制备技术的发展过程中,以前侧重单元技术工艺的研发,主要通过材料的结构调控

B2O3 包覆NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2 正极材料制备

2022年11月9日 · B 2 O 3 包覆NaNi 1/3 Fe 1/3 Mn 1/3 O 2 正极材料制备及其电化学性能 . 储能科学与技术, 2022, 11(9): 2980-2988 GUO Kaiqiang. Preparation and characterization of B 2 O 3-coated NaNi 1/3 Fe 1/3 Mn 1/3 O 2 cathode

动力电池正极材料技术发展-北极星储能

2018年10月30日 · 固定储能和移动储能产业的快速发展,拉动了锂离子电池正极材料的技术进步的步伐。在正极材料制备技术的发展过程中,以前侧重单元技术工艺的研发

储能及动力电池正极材料设计与制备技术

正极材料决定了锂离子电池的能量密度、循环寿命、安全方位性、成本等重要性能,是其必不可少的关键材料。《储能及动力电池正极材料设计与制备技术》基于作者多年来从事锂离子电池正极材料的科学研究、技术开发和生产实践的成果及经验,系统论述了储能和动力电池用几种正极材料的晶体

陈彦彬等:储能及动力电池正极材料设计与制备技术

2021年5月21日 · 本书内容立足于我国储能与新能源汽车用动力电池产业现状,基于编者多年从事锂离子电池正极材料的研究成果和丰富的生产实践经验,对几种常见的储能和动力电池正极材

储能及动力电池正极材料设计与制备技术_材料工程_工程技术 ...

2021年6月2日 · 正极材料决定了锂离子电池的能量密度、循环寿命、安全方位性、成本等重要性能,是其必不可少的关键材料。本书基于作者多年来从事锂离子电池正极材料的科学研究、技术开发和生产实践的成果及经验,系统论述了储能和动力电池用几种正极材料的晶体结构、电化学性能、存在问题及解决策略等理论

储能及动力电池正极材料设计与制备技术

新型复合正极材料的制备及其电池性能研究 作者: 赵礼仪 出版社: 中国科学技术大学 出版年: 2021

专利技术|高温锂电池的钼酸锂正极材料及其制备方法

2018年9月6日 · 本发明专利技术提供一种高温锂电池的钼酸锂 正极材料,其化学结构式为Li2MoO4。并提供其高温固相制备方法,包括按摩尔比称取锂盐和钼源,球磨2

富锂正极材料Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2的制备及性能

2024年6月5日 · 摘 要 为满足当前新能源发电技术对高比容量电化学储能材料的需求,采用聚合物热解法,通过优化前体聚合过程中金属离子与丙烯酸配比制备高比容量层状富锂锰基氧化

一种钒基磷酸盐正极材料及其制备方法、电池、储能

2023年9月7日 · 本发明涉及钠离子电池领域,具体涉及一种钒基磷酸盐正极材料及其制备方法、电池、储能设备。背景技术: 1、锂离子电池在1991年首次商业化以来,因其高能量密度、长循环寿命和宽工作温度范围等优点被广泛应用于电动

储能及动力电池正极材料设计与制备技术

钠离子储能电池正极材料的调控制备 及性能研究 作者: 沈杏 出版社: 中国科学院过程工程研究所 出版年: ... 动力电池隔膜设计与制备技术 作者: 吴大勇 ISBN: 9787030757722 出版社: 科学出版社 出版年: 2023 高性能锂硫电池正极的材料制备、结构设计

陈彦彬等:储能及动力电池正极材料设计与制备技术

2021年5月21日 · 本文摘编自《储能及动力电池正极材料设计与制备技术》 一书。储能及动力电池正极材料设计与制备技术 陈彦彬 等 著 北京:科学出版社,2021.4 (储能与动力电池技术及应用) ISBN 978-7-03-068464-6 责任编辑:李明楠 内容简介

储能专利涌现,抢占未来技术制高点

2024年11月26日 · 储能专利涌现,抢占未来技术制高点专利不仅是企业技术创新的成果体现,更是企业研发实力和市场竞争力的重要标志。通过高质量的专利或专利

普鲁士蓝类钠离子电池正极材料导电性研究进展-中国储能网 ...

2024年6月12日 · 摘 要 发展具有快充性能(即超高倍率性能)的钠离子电池是目前储能领域研究的重点和热点。 普鲁士蓝及其类似物(PBAs)具有有利于钠离子储存和扩散的开放式三维骨架结构,已经被证明作为钠离子电池正极材料具有巨大的潜力。然而,目前所制备的PBAs大多数存在结构缺陷和结晶水,以及其本身较差的

铬氧化物作为高容量锂电池正极材料的制备及其性能研究

2023年12月10日 · 铬氧化物作为高容量锂电池正极材料的制备及其性能研究 . 储能科学与技术, 2023, 12(10): 3049-3055 MENG Qingfei. Preparation and performance of high-capacity Cr 8 O 21 as a cathode material for lithium batteries . Energy Storage Science and Technology

高能量密度NCM622正极材料制备及修饰-北极星储能

2018年7月25日 · 高能量密度NCM622正极材料制备及修饰因具有高容量的优势,适用温度范围广,低成本的优势,且为三元材料中Li+传递速率最高快的组成,NCM622材料已

储能及动力电池正极材料设计与制备技术书本讲解_百度文库

本文将从以下几个方面对储能及动力电池正极材料的设计与制备技术进行深入解读。 储能及动力电池正极材料具有以下基本要求:高能量密度、高容量、长循环寿命、低成本和良好的安全方位性能

水系锌离子电容器正极材料的研究进展-中国储能

2023年11月10日 · 水系锌离子电容器正极材料的研究进展-随着智能电子产品和电动汽车的普及,人们对高效率储能装置的需求日益迫切。锌离子电容器(ZICs)结合超级电容器和锌离子电池的储能机制,可以在兼顾功率密度的同时提供理想的能量密度,成为当前最高具有发展前景的电化学储能

储能及动力电池正极材料设计与制备技术

2023年10月8日 · 这一章介绍了正极材料在储能及动力电池中的应用情况。介绍了各种电池中常用的正极材料及其 性能特点;然后,重点讨论了正极材料在储能及动力电池中的实际应用效果,如电池的能量密度、 循环寿命和安全方位性能等;对正极材料未来的应用趋势进行了展望。

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