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高比能量动力电池取得阶段性进展

在国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项的支持下,由合肥国轩高科动力能源有限公司牵头承担的项目“高比能量动力锂离子电池的研发与集成应用”取得了阶段性进展,开发完成能量密度达281Wh/kg和302Wh/kg的电池单体样品。 项目团队围绕高比能、高安全、长寿命动力电池的开发,通过电池模型模拟分析,从材料体系匹配和电芯设计工艺角度对新型正极材料、硅基负极材料以及高安全电解液等开展了深入研究和技术攻关。目前,采用高镍正极材料匹配硅基负极材料实现单体电池能量密度达281Wh/kg,1C倍率充放室温循环350次容量保持80%;采用富锂正极材料匹配硅基负极材料实现单体电池能量密度达302Wh/kg,0.5C倍充倍放室温循环195次容量保持80%。项目突破了高比能量电芯的材料体系匹配技术、极片加工制备技术与环境控制技术,在电芯极片设计、电芯制备过程工艺技术、性能及安全性能测试等方面取得了显著成绩,形成了高比能电池开发的标准化作业流程与......阅读全文

怎样保存锂离子电池?

  锂原电池自放电很低,可保存3年之久,在冷藏的条件下保存,效果会更好。将锂原电池存放在低温的地方,不失是一个好方法。  锂离子电池在20℃下可储存半年以上,这是由于它的自放电率很低,而且大部分容量可以恢复。  锂电池存在的自放电现象,如果电池电压在3.6V以下长时间保存,会导致电池过放电而破坏电池

锂离子电池种类简介

  锂离子电池按外形分为:方形锂电池(如常用的手机电池电芯)、柱形锂电池(如18650、18500等)和扣式锂电池;  按外包材料分为:铝壳锂电池、钢壳锂电池、软包电池;  按正极材料分为:钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、锂聚合物。

锂离子电池是什么?

  锂系电池分为锂电池和锂离子电池。目前手机和笔记本电脑使用的都是锂离子电池,通常人们俗称其为锂电池,而真正的锂电池由于危险性大,很少应用于日常电子产品。  锂离子电池以碳素材料为负极,以含锂的化合物作正极,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。锂离子电池是指以锂离子嵌入化合物为正极材料电池

锂离子电池的简介

  锂离子电池目前由液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(PLB)两类。其中,液态锂离子电池是指 Li +嵌入化合物为正、负极的二次电池。正极采用锂化合物LiCoO2或LiMn2O4,负极采用锂-碳层间化合物。锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、能量高、无记忆效应、无污染、自放电小、循环

什么叫锂离子电池?

  锂离子电池是指Li+嵌入化合物为正、负极的二次电池。  正极采用锂化合物LixCoO2、LixNiO2、LiMnO2、LiFePO4和三元复合材料。  负极采用锂-碳层间化合物LixC6  在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌,被形象的称为“摇椅电池”  充电池时,Li*从正极脱嵌

锂离子电池的概述

  锂离子电池是一种类型的可再充电电池。锂离子电池通常用于便携式电子产品和电动汽车,并且在军事和航空航天应用中越来越受欢迎。吉野明在1985年根据JohnGoodenough、M.StanleyWhittingham、RachidYazami和KoichiMizushima在1970年代至1980年

概述锂离子电池材料

  锂离子电池由以下部件组成:正极、负极、电解质、电解质盐、胶粘剂、隔膜、正极引线、负极引线、中心端子、绝缘材料、安全阀、正温度系数端子(PTC端子)、负极集流体、正极集流体、导电剂、电池壳。  正极材料是含锂的过渡金属氧化物、磷化物如LiCoO2、LiFePO4等,导电聚合物如聚乙炔、聚苯、聚吡咯

锂离子电池的应用

  根据锂离子电池的应用领域,其可分为:   1、便携式设备:   锂离子电池供电的消费品电子设备从移动电话,数码相机到笔记本电脑,锂离子电池也用在医疗诊断设备中,包括病人监护,手持血糖监测工具和便携式医疗诊断设备;   2、动力驱动:   包括电工工具,电动自行车,电动汽车等方面   3

单个锂离子电池和锂离子电池组的充电阶段介绍

  单个锂离子电池和完整锂离子电池的充电程序略有不同。  1、单个锂离子电池分两个阶段充电:  恒流(CC)。  恒压(CV)。  2、锂离子电池(一组串联的锂离子电池)分三个阶段充电:  恒流。  平衡(电池平衡后不需要)。  恒压。  在恒流阶段,充电器以稳定增加的电压向电池施加恒流,直到达到每

关于动力锂离子电池与普通锂离子电池的不同之处介绍

  1、电池容量不同  在都是新电池的情况下,用放电仪测验电池容量,一般动力锂电池的容量在1000-1500mAh左右;而一般电池的容量在2000mAh以上,有的能到3400mAh。  2、放电功率不同  一颗4200mAh的动力锂电池能够在短短几分钟内将电量放光,但是一般电池完全做不到,因而一般电