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相似文献
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1.
该项目采用掺结晶化合物增强玻璃的复合技术,在调整膨胀系数的同时改善了玻璃的化学稳定性,使玻璃强度显著提高,解决了氩弧焊时玻璃炸裂的难题;采用压缩封接原理,使玻璃在封接件中存在预压应力,提高了元件承受外力及温度冲击的能力。 电化学电池用玻璃的研制成功,解决了锂—亚硫酰氯电池专用玻璃的耐腐蚀和封接泄漏技术难题,用该玻璃封装的电池其抗冲击、机械振动、低气压等性能完全符合要求。  相似文献   

2.
正动力型锂离子电池关键技术涉及正极、负极、电解质(电解液)、隔膜、电池单体、电池组等产业链领域。其中,锂离子电池正极材料种类较多,主要包括钴酸锂、镍酸锂、锰酸锂、镍锰钴三元材料和磷酸铁锂等。磷酸铁锂具有循环寿命长、材料成本低等优势,是未来锂离子电池正极材料的重要发展方向。磷酸铁锂正极材料表面改性研究主要集中在离子掺杂、包覆修饰、复合合成等方面。因此,本专利分析的研究边界确定为锂离子电池正极材料磷酸铁锂改性技术。  相似文献   

3.
曹飞 《科技风》2013,(9):41
本文介绍了锂电池的基本知识,以及与常规电池比较具有一系列的优点。但是以金属锂材料为正极的锂二次电池在充放电过程中容易产生结晶,即"锂晶枝"现象。锂晶枝的生成会使电池的隔膜破裂而导致电池内部正负极短路,极易产生安全问题。因此研究者从锂电池的正负极材料出发对锂二次电池进行了改进,避免了锂二次电池在充放电时生成锂晶枝,从而使锂二次电池更加高效、安全,可靠。  相似文献   

4.
<正>锂离子电池(LIBs)的商业化曾缓解了化石燃料的危机,同时有效地推动了各种电子产品的飞速发展,如手机、笔记本电脑、电动汽车、无人机等。近年来,金属锂负极由于其具有最低的电化学电位(-3.04VvsSHE)和远超商用石墨负极(372mAh/g)的比容量(3860mAh/g)等优势得到了广泛的研究。然而,以下几个主要问题阻碍了锂金属电池的发展,一是锂较为活跃,易与电解质组分发生反应,生成不稳定的固体电解质界面。二是体积膨胀容易使SEI层破裂,新暴露的锂与电解液不断反应使电解液被消耗。三是在锂沉积/剥离过程中,负极表面会生长出锂枝晶,锂枝晶容易断裂,形成死锂。  相似文献   

5.
<正>基于柴达木盆地丰富的盐湖锂资源和得天独厚的产业发展气候条件,青海紧盯新能源产业走向和技术进步趋势,着力推进盐湖锂资源开发、电池正负极材料、储能电池和动力电池等产业,规划构建起产值超千亿元的锂产业全产业链。作为我国锂资源大省,青海境内已经探明储量的氯化锂保有储量超过了2200万吨,约占全国盐湖锂资源储量的83.4%、世界卤水锂资源锂储量的三分之一。而且,青海锂资源的分布呈现高度集中、单一矿床少、品位低  相似文献   

6.
《科技风》2020,(11)
阐述了电动汽车用锂动力电池的工作过程,结合三元锂电池安全性能试验中过充、针刺等试验结果现象,分析单体电池破坏的内在原因,从三元锂电池使用的材料、单体电池的结构等方面论述提高三元锂电池的安全性能的措施,以期在提高三元锂电池安全性能方面提供指导。  相似文献   

7.
科技新闻     
<正>中国在硅基超亲电解液锂电池隔膜研究上获进展能量型锂金属电池作为下一代电化学储能技术,是电动汽车、航空航天等领域发展的基础。然而,在构建高比能锂金属电池的条件(如欠锂、低电解液用量等)下,锂枝晶不可控生长和中间产物穿梭等问题制约了产业化进程。与其他策略相比,隔膜的表界面调控可耦合正、  相似文献   

8.
《科技风》2020,(1)
近年来,钛酸锂基锂离子电池因其低温性能好,循环寿命长,安全特性高等优势受到了极大地关注。本文对比了以锰酸锂(LMO)、三元材料(NCM)、钴酸锂(LCO)、磷酸铁锂(LFP)为正极材料的钛酸锂基锂离子电池的电性能;结合市场需求,分析了不同正极体系的钛酸锂基锂离子电池的应用方向。  相似文献   

9.
世界锂资源供需形势展望   总被引:4,自引:1,他引:4  
锂主要用于铝冶炼、空气处理、润滑剂、锂电池以及陶瓷和玻璃这五大消费部门中。近年来新能源汽车快速发展对锂电池的需求引发了人们对锂资源的高度关注。本文运用部门预测法,对2015-2025年世界各国对锂的需求进行综合分析,分析认为:①石墨烯与燃料电池技术发展缓慢的用锂高值情景下,锂需求会逐渐上升。2015年、2020年与2025年的全球锂需求为3.2、5.1、9.6万t;石墨烯与燃料电池技术发展快速的用锂低值情景下,锂需求达到顶峰后下降。2015、2020与2025年全球锂需求分别为3.2、4.9、4.2万t;②用锂高值情景下,全球锂资源消费结构会发生明显变化,锂电池成为第一大消费部门,2025年全球锂消费结构为电池66%,陶瓷和玻璃20%,润滑脂4%,空气处理2%,电解铝0.08%;用锂低值情景下,2025年陶瓷和玻璃以41%的消费占比继续保持第一大消费部门,其余部门的消费结构为电池25%,润滑脂10%,空气处理6%,铝冶炼0.19%;③全球锂资源丰富,储产比高达371年,2015-2020年全球锂产能将至少达到9.2万t,2015-2020年仍将持续供过于求的状态。用锂高值情景下,锂资源在2020年以后有供应趋紧的可能;用锂低值情景下,锂市场将持续供过于求的趋势。  相似文献   

10.
《金秋科苑》2010,(15):96-97
具有橄榄石型结构的磷酸铁锂(LIFEPO4)恰能满足理想的高安全高容量高功率锂电池的需要。磷酸铁锂的发现,被誉为标志着“锂离子电池一个新时代的到来”。磷酸铁锂无毒、对环境友好、原料丰富、比容量与库仑效率高、充放电平台平稳、循环性能好、热稳定性高、极安全可靠,非常适合于对安全性、循环寿命、功率特性、使用成本等极为敏感的大型电池应用领域。  相似文献   

11.
热设计技术是大型锂一次动力电池组的关键技术。运用计算机热仿真技术分析比较在不同的电池箱结构时单体电池及电池模块的稳态温升及温度场分布情况。热仿真分析表明:合理设计电池箱的散热结构,可以显著降低电池组工作时的稳态温升。  相似文献   

12.
正2016年年初的前两个月时间,西矿集团青海锂业有限公司电池级碳酸锂热销,利润超过1.3亿元,创企业发展历史纪录。走进青海锂业深入采访,才得知青海锂业目前的高利润并不是偶然,而是一种必然。据了解,2011-2015年中国锂电产业维持20%以上的年度增长率,但电池级碳酸锂价格大部分时间维持在4万元-5万元/吨之间。2015年中国新能源汽车迅速发展,需求传导至锂离子动力电池、锂电正极材料直至碳  相似文献   

13.
文中在分析锂离子电池正极材料锰酸锂的性能基础上,主要对锰酸锂材料的制备工艺包括高温固相法、溶胶-凝胶法、微波合成法等进行了较为详细的分析。  相似文献   

14.
提高动力电池能量密度将延长电动汽车续航里程,对发展电动汽车技术具有重要意义。中科院在2013年底部署了战略性纳米产业制造技术聚焦战略性先导科技专项,旨在集中中科院优势单位,通过纳米技术研发与突破,积极探索第三代锂离子电池、固态锂电池、锂-硫电池和锂-空气电池等电池体系。文章分析了动力锂电池研究领域的国家需求,概述了国内外动力锂电池的研发现状,同时介绍了"长续航动力锂电池"项目的技术进展情况与管理实施情况。  相似文献   

15.
《中国科技信息》2006,(10):16-16
凌特公司(Linear Technology Corporation)日前推出LTC4089和LTC4089-5,这两款器件都具有自主电源管理器、理想二级管控制器和独立高压开关电池充电器以用于便携式USB装置。它们的开关拓扑考虑了各种输入情况,包括高达36V(40V最大值)的高压电源,如12V AC/DC交流适配器、FireWire端口或汽车电池。此外,它们也接受低压电源,如5V交流适配器或USB输入以及单节锂离子/锂聚合物电池。  相似文献   

16.
正锂离子电池目前在便携式电子设备和新能源汽车中占据主导地位。然而,安全上的隐患使锂离子电池难以满足大规模储能的应用需求,锂资源分布不均也使其应用前景堪忧。钠与锂位于同一主族,具有很多相似的物理化学性质,钠资源丰富、分布广泛、成本低廉,而且钠离子电池快速充放电时负极不易析钠,安全性高。钠离子电池工艺、技术各方面也与锂离子电池相近,可以借鉴使用。因此,  相似文献   

17.
半固态锂电池是将可脱嵌锂的活性材料颗粒和导电剂颗粒分散在电解液中形成电极材料的一种新型电化学储能技术,与传统锂离子电池相比,预计其规模化生产成本低,且避免了锂离子电池中电极材料粉化脱落的问题,因此电池循环寿命更长。目前半固态锂电池发展出了两种技术类型:半固态锂液流电池和半固态锂浆料电池,其技术原理已经通过验证,进入到基础关键技术开发阶段。本文综述了半固态锂电池的国内外研究进展,并对研发过程中的关键技术问题进行了总结和分析。  相似文献   

18.
以磷酸铁锂的高容量锂离子电池为研究对象,从自主设计的电化学-电路等效模型的建立与优化入手,分析电池模型参数的特征;在无迹Kalman滤波(UKF)算法应用研究的基础上,进行基于双UKF(D-UKF)的新型SOC/SOH联合估计方法研究,即利用电池单体荷电状态(SOC)评估电池健康状况(SOH)。实验结果显示,新方法具有较高的估计精度和较快的估计速度,对于提高电池组的能量储存能力、利用率和循环寿命有着重要的应用价值。  相似文献   

19.
正本文以CNABS和DWPI专利数据库收录的专利为样本,从专利的视角对磷酸铁锂正极材料中的石墨烯技术进行的统计和标引,分析了磷酸铁锂正极材料中石墨烯技术的发展路线以及代表公司合肥国轩高科的技术发展路线,并从中得到一定的规律。石墨烯与锂离子电池均是近些年的研究热点,石墨烯由于其独特的结构为锂离子电池材料的高性能的突破带来了可能。石墨烯在锂离子电池中的应用比较多元化,不仅可以将  相似文献   

20.
锂电池放电末端最常见的问题是析锂现象,针对放电末端析锂现象,通过电池SOH算法,可以规避放电末端的安全问题。防止电池过度使用而造成安全威胁。这是目前针对锂电池放电末端安全保护的有效措施,同时锂电池中存在的问题,也一直都是这类电池特点造成的重要原因。  相似文献   

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