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层状VS2材料在水系锌离子电池的应用

水系可充电电池因其安全、成本低、能量密度高、环境友好等优点在大规模储能中有极大的应用前景。传统的镍氢、镍铬、碱性锌锰水系电池能量密度低,循环性能差,难以满足市场的需求。因此,设计构筑高性能水系电池具有重要意义。锌资源丰富,价格低廉,在水溶液中较为稳定,近年来锌离子电池引起人们广泛的关注。然而,已报导的适合锌离子脱嵌的电极材料非常有限,设计高性能、长寿命的锌离子电池电极材料是很多科研工作者的研究重点。 近日,武汉理工大学麦立强教授团队利用VS2高电导以及大层间距的特点,首次设计构筑高性能的Zn//VS2电池。这种锌离子电池具有高能量密度和长循环寿命。在小电流密度0.05 A•g-1下具有190.3 mA•h•g-1的容量,大电流密度0.5 A•g-1下200次循环后仍具有112.3 mA•h•g-1的容量。通过原位拉曼光谱、非原位XRD和TEM研究表明锌离子可在VS2层间进行可逆的分级脱嵌。该工作表明层状VS2材料是一种很有......阅读全文

可充电锂离子电池的应用

  可充电锂离子电池是手机、笔记本电脑等现代电子产品中使用最广泛的电池,但它相对脆弱,在使用中不能过度充电或过放电(它会损坏电池或使电池失效)。因此,有保护元件或保护电路的电池,以防止昂贵的电池损坏。锂离子电池充电要求非常高,为保证终端电压精度在±;1%以内,各大半导体器件厂已研制出多种

新型镍锌电池或可取代锂离子电池

  锂离子电池被广泛应用于手机、笔记本电脑等便携式电子产品。虽然具有众多优点,锂离子电池的安全性一直为人诟病,也不时引发消费者的担忧。因此,来自世界各地的研究人员都在致力于提高锂离子电池的安全性或者寻找锂离子电池的替代品。一项新的研究表明,一种以锌为电极的新型电池或有望取代锂离子电池。  锂离子电池

大容量棱柱形锂离子可充电电池试产

  日前,作为四川省重点项目之一的“大容量棱柱形锂离子可充电电池生产”项目正式进入试生产阶段,并取得了骄人成绩。   博力迅项目自2011年成立以来,一直受到了省市各级政府及广大群众的关注。如何将引进的先进设备及技术进行消化吸收、熟练掌握,走向规模化生产,成为了一道必须攻克的难题。   试生产前

不可充电和可充电的锂电池介绍

  锂电池也分成两大类:不可充电的及可充电的两类。不可充电的电池称为一次性电池,它只能将化学能一次性地转化为电能,不能将电能还原回化学能(或者还原性能极差)。而可充电的电池称为二次性电池(也称为蓄电池)。它能将电能转变成化学能储存起来,在使用时,再将化学能转换成电能,它是可逆的,如电能 化学能锂电池

层状VS2材料在水系锌离子电池的应用

  水系可充电电池因其安全、成本低、能量密度高、环境友好等优点在大规模储能中有极大的应用前景。传统的镍氢、镍铬、碱性锌锰水系电池能量密度低,循环性能差,难以满足市场的需求。因此,设计构筑高性能水系电池具有重要意义。锌资源丰富,价格低廉,在水溶液中较为稳定,近年来锌离子电池引起人们广泛的关注。然而,已

锂电池与镍镉、镍氢可充电池的区别介绍

  锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。所以,在该电池充放电过程中锂总是以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形态出现。因而这种电池叫做锂离子电池,简称锂电池。  锂电池具有:体积小、容量大、重量轻、

打造固态可充电电池有了新选择

  随着社会发展,医疗保健电子设备等器械对零件装配的要求越来越高,对安全、无泄漏和小型化的能源存储系统更是有着特殊的需求。这激发了中科院青岛生物能源与过程研究所研究员、固态能源系统技术中心组长崔光磊的探索欲望。  他带领团队以此为导向,经过一次次试错,最终用极简单的材料和方法,在室温下激活了固态锌电

可充电便携式电池的特征是什么?

  每一个电池都是一个能量转换器。能将储存的化学能直接转化为电能。对可充电电池而言,这个过程可以这样描述:充电过程电能转换为化学能→化学能在放电过程中转化为电能→充电过程中电能转换为化学能,二次电池可以如此循环1000多次。  在不同电化学类型中均有可充电便携式电池,铅酸类型(2V/支)、镍镉类型(

厨余垃圾可转化为可充电电池

  苹果核、谷粒和核桃壳有什么共同点?它们有朝一日可用于为数据中心供电。  随着世界致力于以经济和环保的方式为这些设备供电,弗吉尼亚理工大学的两名研究人员正在研究如何将食物垃圾及其相关生物质转化为可充电电池。  “这项研究可能是解决可充电电池可持续能源问题的一个难题,”该项目的共同负责人、农业与生命

什么是碱性锌锰电池?

  20世纪中期在锌锰电池基础上发展起来的,是锌锰电池的改进型。电池使用氢氧化钾(KOH)或氢氧化钠(NaOH)的水溶液做电解质液,采用了与锌锰电池相反的负极结构,负极在内为膏状胶体,用铜钉做集流体,正极在外,活性物质和导电材料压成环状与电池外壳连接,正、负极用专用隔膜隔开制成的电池。