关于锂电池的材料石油焦的热膨胀系数介绍

石油焦的热膨胀系数主要取决于渣油的性质,也即渣油中芳烃的含量和沥青质的含量,芳烃含量高及沥青质、胶质含量低的渣油,生产出的石油焦其热膨胀系数较低,针状焦就是这样的石油焦,同样是针状焦,热膨胀系数也有差别(见表1),生产大规格的超高功率石墨电极和接头坯料应该采用热膨胀系数较低的针状焦。石油焦的热膨胀系数与测试温度有关,中国测试热膨胀系数的标准温度为100~600℃,测试温度不同所得的结果不能直接比较。......阅读全文

关于包装材料摩擦系数测试方法的探讨

软包装材料近来软包装行业的发展突飞猛进,同时,随之而来的质量问题也凸显出来,使用单位关于包装膜拉断、打滑、包装生产线断流等的投诉不断增多。许多软包装材料厂,软包装印刷厂因此而造成了巨大损失,其实造成这种现象的根源在于软包装材料的摩擦性能。因此,软包装材料的摩擦性能对生产至关重要,通过对包装材料摩擦系

锂电池材料铜箔的分类介绍

  铜箔按照制造工艺可以分为:电解铜箔和压延铜箔。2000年3月美国电子电路互联与封装协会(IPC)发布了“印制板用金属箔”(IPC—4562)。IPC—4562标准是一部全面规范铜箔品种、等级、性能的世界权威性标准。它具有世界先进性,它代替了原世界大多数铜箔厂家所执行的IPC—MF—150G标准。

锂电池的电极材料选择介绍

  不同的电极材料会赋予锂电池不同的特性,这主要体现在以下几个方面:  ● 寿命;  ● 环境温度范围;  ● 最低工作温度时的最大放电电流;  ● 电压上升达下限的最短时间;  ● 存储时间和存储条件;   ● 额定电压、最低电压和最高电压;  ● 初始放电电流、平均放电电流和最大放电电流;  ●

锂电池常见的正极材料介绍

锂电池常见的正极材料主要包括:钴酸锂(LCO)、锰酸锂(LMO)、磷酸铁锂(LFP)、三元材料(NCM/NCA)等。钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料等正极材料基本情况如下表所示:

常见的锂电池负极材料介绍

1、碳负极材料此种类型的材料无论是能量密度、循环能力,还是成本投入等方面,其都处于表现均衡的负极材料,同时也是促进锂离子电池诞生的主要材料,碳材料可以被划分为两大类别,即石墨化碳材料以及硬碳。其中,前者主要包括人造石墨以及天然石墨。2、天然石墨天然石墨也具有诸多优势,其结晶度较高、可嵌入的位置较多,

锂电池材料三元材料的发展介绍

  三元材料的发展历程是从本世纪初开始的。上世纪90年代后期,随着LCO的大规模应用,受钴资源的限制,人们希望用资源更为丰富的镍来取代钴。与LCO相比,LiNiO2材料(LNO)因资源丰富价格便宜,且具有更高的容量,曾被认为最有希望的锂离子电池材料[42-46]。但LNO作为正极材料,也存在制备困难

锂电池负极材料纳米材料的制备方法介绍

  (1)惰性气体下蒸发凝聚法。通常由具有清洁表面的、粒度为1-100nm的微粒经高压成形而成,纳米陶瓷还需要烧结。国外用上述惰性气体蒸发和真空原位加压方法已研制成功多种纳米固体材料,包括金属和合金,陶瓷、离子晶体、非晶态和半导体等纳米固体材料。我国也成功的利用此方法制成金属、半导体、陶瓷等纳米材料

锂电池的上游原材料的介绍

  锂离子电池直接使用的一阶材料包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液。据工信部数据,锂电直接使用的一阶材料环节,相关产品出货量2021年同比增长超过65%。  其中2021年中国正极材料出货量为113万吨,同比增长126.5%;中国负极材料出货量为72万吨,同比增长97.3%。

锂电池的负极材料的分类介绍

锂电池负极材料按照所用活性物质,可分为碳材和非碳材两大类:碳系材料包括石墨材料(天然石墨、人造石墨以及中间相碳位球)与其它碳系(硬碳、软碳和石墨烯)两条路线。石墨烯负极材料又可进一步分为天然石墨、人造石墨、复合石墨和中间相碳微球。其中,天然石墨负极材料的上游为天然石墨矿石,人造石墨负极材料的上游包括

关于锂电池的正极材料新型活化体系的活化机理介绍

  在酸性介质中,Mn2O3粉体歧化活化成活性二氧化锰,其主反应式为:  Mn2O3 + 2H + →MnO2 + Mn2+ + H2O  从化学反应式看,以硫酸(H2SO4)为酸性介质,活化时,Mn2O3粉体自身发生氧化还原反应,也就是歧化反应,生成的固体物质为活性二氧化锰,溶液物质为硫酸锰。一些

关于锂电池负极材料镍元素的化合物的介绍

  一、镍(Ⅱ)化合物  1.氧化镍:NiC2O4=NiO+CO+CO2  2.氢氧化镍:Ni2++2OH-=Ni(OH)2  3.硫酸镍:2Ni+2H2SO4+2HNO3=2NiSO4+NO2+NO+3H2O  NiO+H2SO4=NiSO4+H2O  NiCO3+H2SO4=NiSO4+CO2+

关于锂电池的正极材料锂锰氧化物的介绍

  我国锰资源储量丰富,而且锰无毒,污染小,因此层状结构的LiMnO2和尖晶石型的LiMn2O4都成为了正极材料研究的热点。  锂锰氧化物主要有层状LiMnO2和尖晶石型LiMn2O4两类。LiMnO2属于正交晶系,岩盐结构,氧原子分布为扭变四方密堆结构,其空间点群为Pmnm,理论比容量达到286m

关于锂电池正极材料硅酸盐的实验分析介绍

  1 仪器与试剂  仪器:家用微波炉。  试剂:水泥熟料标样;普通硅酸盐水泥标样;水泥生料标样;TEA(三乙醇胺)(体积配合比1:2);盐酸;KOH溶液;EDTA标样;钙黄绿素-甲基百里香酚蓝-酚酞混合指示剂(CMP混合指示剂)。  2 实验方法  (1)EDTA标液的标定  首先取一定体积的Ca

关于锂电池材料硅酸铁锂的溶胶凝胶法介绍

  将LiCH3COO·2H2O 和柠檬酸铁溶于水中,边搅拌边缓慢加入饱和柠檬酸溶液,再加入溶于乙醇的正硅酸乙酯(TEOS);在80℃下保温14h,形成溶胶,在75℃下挥发乙醇后,得到凝胶;将凝胶在100℃下烘干,得到干凝胶;经过700℃ /12h 的退火处理,得到最终产物。产物以C/16在1.5~

关于锂电池材料钛酸盐的热释电性介绍

  热释电性是指由于温度的变化而引起晶体表面荷电的性质。热释电效应由于晶体受热膨胀而引起正负离子相对位移,从而导致晶体的总电矩发生改变,与压电效应相类似。由于结构方面的原因导致正负电荷中心不重合,这实际上就是一种自发极化。人们发现20 个具有压电性的晶族中有 10 个可以自发极化的晶族都具有热释电性

浅谈关于保温材料导热系数测定问题

  保温材料的导热系数是保温性能好坏的主要技术指标,是保温工程设计巾不可缺少的重要参数。多年来,不少单位为测定导热系数作了大量的研究试验工作,建立了不少的测试方法,但从全国来说还:没有统一的国家测试标准。所以现在的保温材料的导热系数数值不是十分准确的。即使同一个厂家生产的同一批产品,不同单位进行测试

锂电池正极材料介绍

正极材料 在正极材料当中,较常用的材料有钴酸锂,锰酸锂,磷酸铁锂和三元材料镍钴锰的聚合物正极材料占有较大比例正负极材料的质量比为31~41,因为正极材料的性能直接影响着锂离子电池的性能,其成本也直。

锂离子电池负极材料石油焦的简介

  石油的减压渣油,经焦化装置,在 500-550℃下裂解焦化而生成的黑色固体焦炭。一般认为它是无定形炭体,或是一种高度芳构化的高分子碳化物中,含有微小石墨结晶的针状或粒状构造的炭体物。碳氢比很高,为18-24。相对密度为 0.9-1.1,灰分为0.1%-1.2%,挥发物为3%-16%。

材料平面摩擦系数的检测方法与仪器介绍

1、平面摩擦系数检测方法:平面摩擦系数检测方法相对来讲比较统一,其测试原理是:两试验表面平放在一起,在一定的接触压力下,使两表面相对移动,记录两接触表面在相对移动开始时的蕞大阻力(即静摩擦力)与两接触表面以一定速度相对移动时的阻力(即动摩擦力)。而静摩擦系数与动摩擦系数分别是静摩擦力、动摩擦力与垂直

材料的摩擦系数与温度

1、摩擦系数    摩擦系数是对两表面摩擦力的一种量度,它表征了材料的摩擦行为。薄膜表面的摩擦系数取决于薄膜表面的粘着性(表面张力和结晶度)、添加剂(爽滑剂、颜料等)、以及表面抛光。在进行以下操作工序时需要严格控制材料的摩擦系数,如当薄膜越过自由转辊、袋成型、产品缠绕膜、以及包装袋及其它容器的堆放。

保温材料导热系数的测量

 保温材料按照材料成分可以分为有机隔热保温材料、无机隔热保温材料和金属类隔热保温材料。其中有机隔热保温材料包括岩棉矿物棉、珍珠岩、聚氨酯泡沫板、聚苯乙烯泡沫板、硅酸盐复合浆料等,由于此类材料具有重量轻、保温性能好、吸水率低、施工方便等特点,大多用于建筑的外墙保温。     无机隔热保温材料主要有矿岩

保温材料的导热系数测定

1.  实验原理平板式导热仪的工作原理:在一定厚度的具有平行表面的均匀板状试件中,建立理想状态下,以两个平行的均温平板为界的无限大平板的一维恒定热流,通过测量中心计量板达到稳态后的热量Q,按照热阻的计算公式,求得试件的导热系数λ。任何物体的热量传递都有三种形式:热传导、热辐射、热对流。不同温度流体的

锂电池的新材料硅碳复合负极材料的介绍

  数码终端产品的大屏幕化、功能多样化后,对电池的续航提出了新的要求。当前锂电材料克容量较低,不能满足终端对电池日益增长的需求。  硅碳复合材料作为未来负极材料的一种,其理论克容量约为4200mAh/g以上,比石墨类负极的372mAh/g高出了10倍有余,其产业化后,将大大提升电池的容量。现在硅碳复

锂电池材料层状三元材料的相关介绍

  层状三元材料LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2(NMC333)在所有由Ni、Co、Mn过渡金属元素组成的层状氧化物正极材料中综合性能最好,是目前乘用车动力电池的主要正极材料。NMC333在充电到4.5V时比容量也很高。其主要缺点是钴含量高,存在资源和成本的问题。为了降低成本、提高容量,在NM

锂电池材料碳基材料的发展趋势介绍

  碳基新材料作为国民经济的关键基础材料,拥有极为广阔的下游应用领域和巨大的市场空间,但目前在我国仍尚未形成大规模商业化发展,部分相对低端的产品可实现自给自足,但高端产品仍依赖进口,与发达国家相比仍然存在一定差距,亟须提高自主创新能力,加强科技攻关。在碳基新材料方面,中国科学院炭材料重点实验室副主任

简述热膨胀仪在钢铁材料的应用原理

热膨胀仪是对表征材料物理性能热膨胀的重要测量工具。了解、研究材料的热膨胀性能对工程设计、材料研究及其应用发展有重要作用。热膨胀不仅存在于金属材料中,在钢铁、玻璃等材料中,也广泛存在。目前,在金属、耐火材料、玻璃和陶瓷等各个领域中,热膨胀仪应用已经非常广泛了。物质的热膨胀是基于构成物质的质点间平均距离

微机热膨胀仪的介绍

仪器用途:本仪器采用了先进的计算机系统和功能丰富的软件功能,读数精确,处理简捷 、方便,原则上在规定范围内的膨胀物料都可用该仪器进行分析和测定。它广泛应用于国民经济各部门,特别适用于地质、钢铁、有色金属、铁路桥梁和机械制造等生产、科研单位。 仪器主要指标:温度范围: BGY-WRP-1室温~1100

热膨胀仪的分类介绍

  1、根据测量方法分类:  线膨胀仪,是指在程序控温和可忽略应力下,测量试样长度与温度关系的仪器。  体膨胀仪,是指在程序控温和可忽略应力下,测量试样体积与温度关系的仪器。  2、根据测量原理可分为  (1)光学热膨胀仪  光杠杆式膨胀仪  光干涉法膨胀仪:干涉膨胀仪的优点是,光学非接触、绝对测量

锂电池正极材料的煅烧技术介绍

  采用微波干燥新技术干燥锂电池正极材料,解决了常规锂电池正极材料干燥技术用时长,使资金周转较慢,并且干燥不均匀,以及干燥深度不够的问题  具体特点有:  1、采用锂电池正极材料微波干燥设备,快捷迅速,几分钟就能完成深度干燥,可使最终含水量达到千分之一以上。  2、采用微波干燥锂电池正极材料,其干燥

概述锂电池正极材料的搅拌介绍

  混合分散工艺在锂离子电池的整个生产工艺中对产品的品质影响度大于30%,是整个生产工艺中最重要的环节。锂离子电池的电极制造,正极浆料由粘合剂、导电剂、正极材料等组成;负极浆料则由粘合剂、石墨碳粉等组成。正、负极浆料的制备都包括了液体与液体、液体与固体物料之间的相互混合、溶解、分散等一系列工艺过程,