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标签 > 充放电
充放电寿命是指电池在一定的容量的情况下所能进行的充放电循环次数,每充电、放电- -次 ,叫做- -次充放电循环。电池的使用环境对其循环寿命影响也是非常重要的。其中,环境温度是十分重要的因素。环境温度过低或过高都会影响电池的循环寿命。
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超级电容器由于具有高功率密度、快速充放电能力和优秀的循环稳定性而成为重要的储能装置,对其储能机理的深刻理解是提高其性能的关键。电化学石英晶体微天平(EQ...
含硅材料作为目前前景最好的高容量负极材料之一而备受关注。近年来,大量的研究集中在解决含硅材料在充放电过程中出现的巨大的体积变化导致的机械失效进而引发的循...
高载量S电极是实现高比能锂硫电池的关键。然而,要获得高质量负载的高性能S正极,通常需要复杂和耗时的制备过程。
固态锂金属电池(LMBs)有望解决锂枝晶问题,从而提高电池能量密度和安全性。其中,固体聚合物电解质具有成本低、无毒、重量轻等优点,适合大规模生产。
导电性水凝胶,特别是基于导电性二维材料(如石墨烯和MXene)的导电性水凝胶,可作为具有高能量和功率密度的电极材料。
研究发现,LixTMyO2的对称性变化是由不同状态下的位点能量转移所驱动的, LixTMyO2型的热力学稳定相一般随Li含量的变化而变化。
开发用于氧还原(ORR)和氧析出反应(OER)的高效、稳健的双功能电催化剂是实现高性能和长寿命可充电锌空气电池(ZABs)的关键。
Sn/Li-LA负极具有极好的空气稳定性,在大于80%的相对湿度下暴露24小时后仍能实现稳定电化学充放电循环。
氢(H2)具有高能量密度和零排放污染的优点,被认为是传统化石燃料的理想替代品。电解水是一种不排放二氧化碳、生产高纯度H2 (95%)的有效方法。
金属锌负极资源丰富、廉价易得、理论容量高,在二次电池储能领域最近受到广泛关注。然而,其在传统水系电解液中可逆性低,存在枝晶生长、腐蚀、钝化等问题。
结果表明,INFeD主要促进长链LiPSs的转化,VC加速短链LiPSs的转化,二者协同可以显著降低每个硫氧化还原步骤的能量势垒,并赋予锂硫电池优异的电...
电极材料形貌的保持有助于延长电池的使用寿命。然而熵增是一个自发过程,会导致电池中电极材料形貌的剧烈变化并引发一系列副反应,如体积膨胀、界面衰退和枝晶生长
富镍层状氧化物(NCM811)是一种极具发展前景的锂离子电池正极材料,但是NCM颗粒表面很容易吸收空气中的H2O和CO2,导致三价镍的还原。
锂离子电池是一个电-热-力耦合系统,在实际使用过程中会存在膨胀问题,一方面是化成过程形成SEI膜,产生气体,电池内部的气压增加,并且随着循环的进行,SE...
第一代钠离子电池的能量密度低于目前的磷酸铁锂电池,但是在低温性能和快充方面具有优势。通过锂钠混搭方式,在储能、电动汽车中均可应用。
锂离子电池的结构可以简化为如图一所示结构。从结构上看,锂离子电池主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜、正极集流体(根据网络资料:正极附着活性物质的基体...
铅酸电池和锂电池一样,不宜过充也不宜过放。但是锂电池使用时一般会配合保护板,实现过充放、短路等保护。但是铅酸电池一般是独立使用的,过充放就需要人为控制或...
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