NCM88正极材料的晶体结构和微观形貌
研究人员首先表征了NCM88正极材料的晶体结构和微观形貌。如图 1A 和 1B所示,NCM88 具有....
提高电池低温性能的改性方法
Rui等采用循环伏安和交流阻抗法对碳包覆的LiFePO4的低温性能进行了研究,发现随着温度的降低其放....
SEI膜的形成机理和化成工艺
目前普遍认为SEI膜的生成分两个过程:首先,电池负极极化,有机电解液溶液组分发生还原分解,形成新的化....
锂离子在含人工SEI薄膜的锂金属负极表面的电沉积行为
深入了解金属锂的电沉积行为对锂金属电池的实用化至关重要。长时间以来,学者们致力于探索抑制锂离子在锂金....
卤化物电解质阴离子六方密堆框架下普适的相结构调控与锂离子传导行为
以Li-Ho-Cl体系为例,通过共融法以LiCl和HoCl3为原料在650℃下制备了一系列的Li3-....
电池负极衰减机理和解决方法!
碳材料,尤其石墨材料,是锂离子电池中应用最广泛的负极材料。虽然其他负极材料,如合金类材料、硬碳材料等....
软包电池内部空间动态原位表征!
图1a中,电池在C/2充放电过程中,声波振幅在充电过程中上升,然后在放电过程中降低。对应了图1b中的....
锂离子电池不一致如何配组?
单体电池在制造出来后,初始性能本身存在一定差异。随着电池的使用,这些性能差异不断累积,同时由于各单体....
一文搞懂锂离子电池隔膜!
在过度充电或者温度升高的情况下能限制电流的升高,防止电池短路引起爆炸,通过闭孔功能阻隔电池中的电流传....
导电碳含量对锂离子电池性能的影响
锂离子电池作为目前应用较广的新能源体系,它在手机、电脑、汽车、储能等领域都有广泛的应用前景。近年来,....
电解质成分设计创新微结构对提升电池性能的重要性
通过多角度的物理化学及电化学表征,分析了Li7-xPS6-xClx (x = 0.6, 1.0, 1....
一种高压橄榄石结构的LiCoPO4(LCPO)涂层
LiCoO2(LCO)电极由于其高理论容量(274 mAh g-1)、高体积能量密度,在便携式电子设....
调控集流体界面实现快充卤化物全固态电池
电化学分析结果表明:即使在没有引入正极材料的情况下,Li3InCl6与铝箔在电化学环境下仍然产生了强....
NCM811在常温和高温下长循环过程中结构变化的比较
德国慕尼黑工业大学的Hubert A. Gasteiger等人系统地比较了富镍NCM811在两个不同....
“分子桥”修饰提高锂金属负极/固态电解质界面稳定性
作为固态锂电池的重要组成部分,固态电解质的理化性质对固态锂电池电化学性能的发挥至关重要。理想的固态电....
不同压片方式评估石墨极片反弹及电阻性能
电池能量密度一直都是锂离子电池研究的热点之一,选择高容量的正负极材料、提高极片压实密度等方法都能极大....
正负极界面协同改性实现的全气候/长循环双离子电池
双离子电池(DIBs)具有能量密度高、成本低、环境友好等优点,是一种可行的大规模储能选择。然而,锂-....
双层界面助力实现高度可逆的无枝晶锌负极
通常,有机界面层柔韧性好,具有较强的机械性能,能够适应循环过程中锌负极的体积变化,缓冲锌枝晶的生长。....
材料和浆料制备对电池性能影响!
在锂离子电极材料中,一般而言,活性物质的粒径减小,就会提高电极材料的离子电导率,进而提升电极整体的导....
了解SEI膜:SEI膜的成膜机理
早在上世纪70 年代,人们在研究锂金属二次电池时,就发现在金属锂负极上覆盖着一层钝化膜,这层膜在电池....
铝塑膜介绍:软包锂电池关键封装材料
铝塑膜具体材料的性能要求 铝塑膜由内部向外部分别为热封层、铝箔层、尼龙层,各层相互之间粘合而成。热封....
锂电池的各种充电方法及优缺点
二次锂电池具有单体输出电压高、循环寿命长、比能量大、体积小、自放电低、无记忆效应、无污染和工作温度范....
锂电池极片设计及表面缺陷分析
极片设计基础篇锂电池电极是一种颗粒组成的涂层,均匀的涂敷在金属集流体上。锂离子电池极片涂层可看成一种....
动力锂离子电池配组方案综述
作为电动汽车的动力电源使用时,由于高功率、大容量的要求,单体锂离子电池并不能满足要求,所以需要对锂离....
动力电池系统失效模式的分类
研究动力电池系统的失效模式对提高电池寿命、电动车辆的安全性和可靠性、降低电动车使用成本有至关重要的意....