0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

标签 > 电解液

电解液

+关注10人关注

文章:827 浏览:23246 帖子:19

电解液技术

最新Nature Energy开发新型稀释剂助推锂金属电池实用化!

最新Nature Energy开发新型稀释剂助推锂金属电池实用化!

众所知周,通过调控电解液来稳定固体电解质间相(SEI),对于延长锂金属电池循环寿命至关重要。

2024-05-07 标签:电解液固体电解质锂金属电池 1023 0

铅酸电池储能系统和电池的区别

铅酸电池储能系统和电池这两个术语在日常生活中经常被互换使用,但实际上它们指的是不同的概念。

2024-05-06 标签:铅酸电池电解液储能系统 864 0

液流电池能量效率40%左右正常吗?

液流电池的能量效率受多种因素影响,包括电池的设计、电解液的组成、电极材料、隔膜性能以及操作条件等。

2024-04-30 标签:电池组件电解液电池放电 1657 0

液流电池的工作原理是什么?液流电池的优缺点

液流电池的核心组成部分包括电堆单元、电解液、电解液存储供给单元以及管理控制单元等。

2024-04-30 标签:锂电池电解液电池充放电 6016 0

用于延长高压高Ni三元锂金属电池寿命的无氟醚基电解液

用于延长高压高Ni三元锂金属电池寿命的无氟醚基电解液

采用富镍(Ni)层状氧化物正极搭配金属锂(Li)负极的锂金属电池(LMBs)的能量密度有望达到传统锂离子电池的两倍,因此可极大缓解电动汽车的“里程焦虑”。

2024-04-30 标签:电动汽车锂离子电池电解液 1649 0

铅酸蓄电池充满电后,为何静置不用时电压下降很快?

铅酸蓄电池在充满电后静置不用时电压下降快的现象可能由多种因素引起,这些因素包括电池的自放电、电池内部的化学和物理变化、以及环境条件等。以下

2024-04-29 标签:锂电池铅酸蓄电池电解液 9530 0

电池内阻过大有啥影响?怎么降低电池内阻?

电池内阻过大会对电池的性能产生一系列不利影响,同时也会影响电池的使用寿命和安全性。

2024-04-29 标签:电池内阻电池技术电解液 8259 0

锂电池内阻变大的原因及影响

锂电池内阻的变化是电池老化和性能衰减的重要指标之一。内阻的增大会直接影响电池的工作状态和使用寿命,因此了解锂电池内阻变大的原因及其影响对于电池的正确使用...

2024-04-29 标签:锂电池电池内阻电解液 8197 0

电池内阻的正常值是多少?锂电池的内阻一般多大?

电池内阻的正常值因电池类型、大小、材料和制造工艺等因素而异,没有一个统一的标准。

2024-04-29 标签:锂电池电池内阻电解液 2.3万 0

电池内阻和电压有关系吗?

电池内阻与电压之间的关系是电池性能评估中的一个重要方面。电池内阻是指电流流过电池时所遇到的阻力,而电压则是电池在电路中提供的电势差。

2024-04-29 标签:电池内阻电池电压电解液 7018 0

电池内阻大好还是小好

电池内阻是衡量电池在工作时电流流过电池内部所受到阻力的指标。理想情况下,电池的内阻越小越好,因为较小的内阻意味着在电流通过电池时能量损失较小,从而提高了...

2024-04-29 标签:电池内阻输出电压电解液 5298 0

电池内阻是什么意思 电池内阻由哪几部分构成

电池内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力。它是衡量电池性能的一个重要技术指标,影响电池的放电效率、热管理以及整体性能。

2024-04-29 标签:电池内阻电池电压电解液 4369 0

锂电池自放电是什么原因引起的?自放电对电池的影响?

锂电池的自放电是指电池在未使用或储存状态下,由于内部和外部因素导致电量逐渐减少的现象。

2024-04-28 标签:锂电池电池组电解液 4971 0

磷酸铁锂电池低温特性的影响因素

磷酸铁锂电池因其高安全性、长循环寿命和稳定化学性质而广泛应用于各种应用中,如电动汽车、便携式设备和储能系统。

2024-04-28 标签:磷酸铁锂电池电解液储能系统 1527 0

影响电解池特性的主要因素

电解池的特性受到多种因素的影响,这些因素决定了电解池的效率、稳定性和应用范围。

2024-04-28 标签:电解质电解液电解池 1416 0

为什么双液电池比单液电池温度高?

双液电池相较于单液电池在工作时温度更高的现象,可以从多个角度进行分析和解释。

2024-04-26 标签:电池技术电解液热管理 894 0

液流电池与传统电池的区别

液流电池与传统电池在储能原理、结构设计、应用特性等方面存在显著的区别。

2024-04-26 标签:电解液电池储能液流电池 1801 0

液流电池的主要材料 液流电池的分类

电极材料 :液流电池的电极通常由具有高电导率和催化活性的材料制成,如石墨毡、多孔碳材料等。

2024-04-26 标签:电池管理电解液液流电池 1882 0

电池容量和电池能量有何关系?

电池容量和电池能量是评估电池性能的两个核心参数,它们虽然紧密相关,但各自描述了电池不同的特性和应用表现。

2024-04-25 标签:电池容量电解液电池能量 8871 0

探索带电锂离子通道对金属锂负极枝晶生长的抑制作用

探索带电锂离子通道对金属锂负极枝晶生长的抑制作用

离子电导率是人工SEI层的一个重要指标,它影响着锂离子的快速传输和锂的均匀沉积。如图1g所示,在室温下通过EIS对组装SS|PHL|SS电池进行了离子电...

2024-04-25 标签:锂离子电解液锂金属电池 800 0

相关标签

相关话题

换一批
  • 钠离子电池
    钠离子电池
    +关注
    钠离子电池是一种二次电池(充电电池),主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作,与锂离子电池工作原理相似。钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐,相较于锂盐而言储量更丰富,价格更低廉。由于钠离子比锂离子更大,所以当对重量和能量密度要求不高时,钠离子电池是一种划算的替代品。
  • 锰酸锂
    锰酸锂
    +关注
  • 硫化
    硫化
    +关注
  • 扣式电池
    扣式电池
    +关注
  • 薄膜太阳能电池
    薄膜太阳能电池
    +关注
  • 透射电镜
    透射电镜
    +关注
  • 硅碳负极
    硅碳负极
    +关注
  • 固态电解质
    固态电解质
    +关注
  • 高镍电池
    高镍电池
    +关注
    高镍电池,顾名思义即电池的电极材料中镍的比例较高。高镍电池的发展背景在于此前市场上主流的电芯技术路线多半围绕磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂、三元材料几种展开。

关注此标签的用户(10人)

jf_08012880 jf_91970680 jf_05521990 晴天娃娃123589 jf_49857633 心天天 从开始4278 陶鹏123 hanjohn 夏日荫凉

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题

电机控制 DSP 氮化镓 功率放大器 ChatGPT 自动驾驶 TI 瑞萨电子
BLDC PLC 碳化硅 二极管 OpenAI 元宇宙 安森美 ADI
无刷电机 FOC IGBT 逆变器 文心一言 5G 英飞凌 罗姆
直流电机 PID MOSFET 传感器 人工智能 物联网 NXP 赛灵思
步进电机 SPWM 充电桩 IPM 机器视觉 无人机 三菱电机 ST
伺服电机 SVPWM 光伏发电 UPS AR 智能电网 国民技术 Microchip
瑞萨 沁恒股份 全志 国民技术 瑞芯微 兆易创新 芯海科技 Altium
德州仪器 Vishay Micron Skyworks AMS TAIYOYUDEN 纳芯微 HARTING
adi Cypress Littelfuse Avago FTDI Cirrus LogIC Intersil Qualcomm
st Murata Panasonic Altera Bourns 矽力杰 Samtec 扬兴科技
microchip TDK Rohm Silicon Labs 圣邦微电子 安费诺工业 ixys Isocom Compo
安森美 DIODES Nidec Intel EPSON 乐鑫 Realtek ERNI电子
TE Connectivity Toshiba OMRON Sensirion Broadcom Semtech 旺宏 英飞凌
Nexperia Lattice KEMET 顺络电子 霍尼韦尔 pulse ISSI NXP
Xilinx 广濑电机 金升阳 君耀电子 聚洵 Liteon 新洁能 Maxim
MPS 亿光 Exar 菲尼克斯 CUI WIZnet Molex Yageo
Samsung 风华高科 WINBOND 长晶科技 晶导微电子 上海贝岭 KOA Echelon
Coilcraft LRC trinamic
放大器 运算放大器 差动放大器 电流感应放大器 比较器 仪表放大器 可变增益放大器 隔离放大器
时钟 时钟振荡器 时钟发生器 时钟缓冲器 定时器 寄存器 实时时钟 PWM 调制器
视频放大器 功率放大器 频率转换器 扬声器放大器 音频转换器 音频开关 音频接口 音频编解码器
模数转换器 数模转换器 数字电位器 触摸屏控制器 AFE ADC DAC 电源管理
线性稳压器 LDO 开关稳压器 DC/DC 降压转换器 电源模块 MOSFET IGBT
振荡器 谐振器 滤波器 电容器 电感器 电阻器 二极管 晶体管
变送器 传感器 解析器 编码器 陀螺仪 加速计 温度传感器 压力传感器
电机驱动器 步进驱动器 TWS BLDC 无刷直流驱动器 湿度传感器 光学传感器 图像传感器
数字隔离器 ESD 保护 收发器 桥接器 多路复用器 氮化镓 PFC 数字电源
开关电源 步进电机 无线充电 LabVIEW EMC PLC OLED 单片机
5G m2m DSP MCU ASIC CPU ROM DRAM
NB-IoT LoRa Zigbee NFC 蓝牙 RFID Wi-Fi SIGFOX
Type-C USB 以太网 仿真器 RISC RAM 寄存器 GPU
语音识别 万用表 CPLD 耦合 电路仿真 电容滤波 保护电路 看门狗
CAN CSI DSI DVI Ethernet HDMI I2C RS-485
SDI nas DMA HomeKit 阈值电压 UART 机器学习 TensorFlow
Arduino BeagleBone 树莓派 STM32 MSP430 EFM32 ARM mbed EDA
示波器 LPC imx8 PSoC Altium Designer Allegro Mentor Pads
OrCAD Cadence AutoCAD 华秋DFM Keil MATLAB MPLAB Quartus
C++ Java Python JavaScript node.js RISC-V verilog Tensorflow
Android iOS linux RTOS FreeRTOS LiteOS RT-THread uCOS
DuerOS Brillo Windows11 HarmonyOS
林超文PCB设计:PADS教程,PADS视频教程 郑振宇老师:Altium Designer教程,Altium Designer视频教程
张飞实战电子视频教程 朱有鹏老师:海思HI3518e教程,HI3518e视频教程
李增老师:信号完整性教程,高速电路仿真教程 华为鸿蒙系统教程,HarmonyOS视频教程
赛盛:EMC设计教程,EMC视频教程 杜洋老师:STM32教程,STM32视频教程
唐佐林:c语言基础教程,c语言基础视频教程 张飞:BUCK电源教程,BUCK电源视频教程
正点原子:FPGA教程,FPGA视频教程 韦东山老师:嵌入式教程,嵌入式视频教程
张先凤老师:C语言基础视频教程 许孝刚老师:Modbus通讯视频教程
王振涛老师:NB-IoT开发视频教程 Mill老师:FPGA教程,Zynq视频教程
C语言视频教程 RK3566芯片资料合集
朱有鹏老师:U-Boot源码分析视频教程 开源硬件专题