关于锂电导电添加剂材料穴状化合物的举例及命名介绍

穴状化合物(CryPtate)是巨多环的络合物,这方面的研究在70年代有了迅速的发展。巨多环作为配体有特别高的选择性,与金属形成的络合物特别稳定.最简单的是单环,较复杂的为双环、三环和四环。它们的形状可以是柱状,也可以是球状等。最初研究的是聚醚。双环聚醚与碱金属离子形成穴合物都比较稳定。但对各个碱金属离子化合物的稳定性则因环的大小不同而有很大的差别。如双环聚醚2.1.1的钠络合物最稳定,而双环聚醚2.2.2的钾络合物最稳定。因此,它们可用作制备碱金属离子选择性电极的原材料。聚醚与碱土金属离子也形成较稳定的穴合物。 聚醚的氧原子可为N或S原子所取代。取代后与碱金属和碱土金属离子所形成的穴合物即不稳定。但与其他类离子如Ag+、Ti+、Cd2+、Pb2+的化合物的稳定性则增高。例如,把聚醚2.2.2的一个“=O”改为“=NCH3”,Pb(Ⅱ)络合物的稳定性就提高103倍,Cd(Ⅱ)络合物的稳定性提高105倍。从上述可见,穴合物的......阅读全文

锂电池导电涂层性能介绍

导电涂层在锂电池中能够有效提高极片附着力,减少粘结剂的使用量,同时对于电池的电性能也有显著提升。国外的大公司产品就不介绍了,介绍一下国内唯一一家在市场上推广,并拥有自主知识产权的产品——WX112,由中兴新旗下的上海中兴派能能源科技有限公司研发和生产,从拿到的样品看,满涂、留边、留间隙等技术要求都可

锂电池导电涂层特性介绍

导电涂层也称为预涂层,在锂电池行业内通常指涂覆于正极集流体——铝箔表面的一层导电涂层,涂覆导电涂层的铝箔称为预涂层铝箔或简称涂层铝箔。导电涂层在锂电池中能有效提高极片附着力,减少粘结剂的使用量,同时对于电池的电性能也有显著提升。其最早在电池中的实验可以追溯到70年代,而随着新能源行业的发展,特别是磷

锂电池阻燃添加剂有机氟化合物的分类介绍

  含氟烷烃  ①含氟烷烃。以氟利昂为代表。氟利昂主要是氟化的甲烷和乙烷,也可以含氯或溴。这类化合物多数为气体或低沸点液体,不燃,化学稳定,耐热,低毒。主要用作制冷剂、喷雾剂等,最常用的是氟利昂-11(CFCl3)和氟利昂-12(CF2Cl2)。这类化合物也是重要的含氟化工原料或溶剂。如二氟氯甲烷用

锂电池添加剂材料有机硼化物的介绍

  含有B-C键或者说含有硼原子的有机化合物,叫有机硼化物。主要的有硼烷、烃基取代硼烷和含氮的硼化物。硼烷(即硼氢化合物)又可分为硼烷和氢化硼烷。烷基硼:由硼烷与不对称烯烃按照反马氏规则进行加成,生成三取代烷基硼。三烷基硼是有机合成的重要试剂和中间体,在有机合成方面用途广泛。如与烯烃进行硼氢化-氧化

关于锂电池负极材料纳米材料的介绍

  纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺寸(1-100 nm)或由它们作为基本单元构成的材料,这大约相当于10~1000个原子紧密排列在一起的尺度。  "纳米复合聚氨酯合成革材料的功能化"和"纳米材料在真空绝热板材中的应用"2项合作项目取得较大进展。具有负离子释放功能且释放量可达2000以上

锂电池导电涂层结构及特点

导电涂层也称为预涂层,在锂电池行业内通常指涂覆于正极集流体——铝箔表面的一层导电涂层,涂覆导电涂层的铝箔称为预涂层铝箔或简称涂层铝箔,其最早在电池中的实验可以追溯到70年代,而近几年随着新能源行业,特别是磷酸铁锂电池的发展而风生水起,成为业内炙手可热的新技术或新材料。

化合物的命名来源

有些化合物常根据它的来源而用俗名,要掌握一些常用俗名所代表的化合物的结构式,如:木醇是甲醇的俗称,酒精(乙醇)、甘醇(乙二醇)、甘油(丙三醇)、石炭酸(苯酚)、蚁酸(甲酸)、水杨醛(邻羟基苯甲醛)、肉桂醛(β-苯基丙烯醛)、巴豆醛(2-丁烯醛)、氯仿(三氯甲烷)、草酸(乙二酸)、苦味酸(2,4,6-

概述锂电材料添加剂钴的制备方法

  钴的制备一般先用火法将钴精矿、砷钴精矿、含钴硫化镍精矿、铜钴矿、钴硫精矿中的钴富集或转化为可溶性状态,然后再用湿法冶炼方法制成氯化钴溶液或硫酸钴溶液,再用化学沉淀和萃取等方法进一步使钴富集和提纯,最后得到钴化合物或金属钴。  钴矿物的赋存状态复杂,矿石品位低,所以提取方法很多而且工艺复杂,回收率

简述锂电材料添加剂钴的危害防治

  误服钴盐,应洗胃;溶液溅入眼,用清水或生理盐水冲洗至少15分钟。  CaNa2-EDTA、CaDTPA、半胱氨酸可降低钴毒性,可试用。皮炎可用乙酸和尿素霜软膏涂抹局部。化学性肺炎和肺水肿患者应采用糖皮质激素治疗。

关于锂离子电池材料碳纤维的分类及命名

  现在碳纤维的主要产品有聚丙烯腈基,沥青基及黏胶基3大类,每一类产品又因原纤维种类、工艺及最终碳纤维性能等不同,又分成许多品种。“碳纤维”一词实际上是多种碳纤维的总称,因此分类及命名就十分重要。  20世纪70年代末期,国际理论与应用化学联合会(IUPAC)曾对炭纤维的分类和命名作了规定。首先用P

锂电池的导电剂的种类介绍

  1、SP导电剂  目前国内锂离子电池导电剂还是以常规导电剂SP为主。炭黑具有更好的离子和电子导电能力,因为炭黑具有更大的比表面积,所以有利于电解质的吸附而提高离子电导率。另外,炭一次颗粒团聚形成支链结构,能够与活性材料形成链式导电结构,有助于提高材料的电子导电率。  2、石墨导电剂  基本为人造

关于锂电材料质子交换膜的介绍

  质子交换膜(Proton Exchange Membrane,PEM)是质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell,PEMFC)的核心部件,对电池性能起着关键作用。它不仅具有阻隔作用,还具有传导质子的作用。全质子交换膜主要用氟磺酸型质子交换膜;naf

关于锂电池隔膜材料的介绍

  锂离子电池隔膜纸在锂离子电池中的作用是把正负极材料隔离。隔膜纸的质量直接地影响了电池的安全性能及容量等。故选用优质的隔膜纸已经是电池生产厂家的必经之路。隔膜纸通常有两种类型,其一,选用PP、PE、PP三层合拼隔膜纸,目前有美国CELGARD及日本UBE。此类型隔膜纸特点在于降低成本,但制造工艺复

锂电池材料石墨层间化合物的介绍

  所谓石墨层间化合物,就是在插层剂的作用下,化学反应物质侵入石墨层间,并在层间与碳原子键合,形成一种并不破坏石墨层状结构的化合物(Graphite intercalation compounds,简称GICs )。  石墨经过化学处理制成的层间化合物,其性质大大优于石墨,具有耐高温、抗热震、防氧化

关于锂电正极材料系列物质介绍

  一、氧化锂钴。  锂-钴氧化物是现阶段商业化锂离子电池中应用最广泛最成功的正极材料。它具有良好的可逆性、放电容量、充放电效率和电压稳定性。  二、锂-镍氧化物。  LiNiO2是一种立方岩盐结构,与LiCoO2相同,但是它的价格比LiCoO2低。理论容量为276mAh/g,实际比容为140~18

锂电池阻燃添加剂有机氟化合物的氟化方法介绍

  有机化合物的氟化有以下几种方法:  ①选择性氟化。用碱金属的氟化物或锑、汞、银的氟化物,可将卤代烷或磺酸酯转化为氟代烷,反应一般在无水极性介质中进行;也可用五氯化锑等作催化剂,在无水氟化氢中进行氟化。四氟化硫可作为将羟基、羰基和羧基分别转化为一氟代烷基、二氟次甲基和三氟甲基的专一性试剂,必要时可

关于锂电池阻燃添加剂元素的介绍

  P和N的化合物也能够获得良好的阻燃特性,例如苯甲基膦酸二甲酯(DMMP)就具有良好的阻燃特性,但是DMMP会在石墨负极发生共嵌入的问题,限制了其在石墨负极锂离子电池中的应用。为了解决这一问题,人们尝试在其中引入F元素,含有N、P和F的添加剂不仅具有良好的阻燃特性,还具有良好的阻燃特性。例如乙氧基

锂电池导电盐的选择原则介绍

  导电盐的选择原则为:  (1)导电盐与电极活性物质应当在较宽的电压范围内稳定共存,在电池充放电时不与电极活性物质发生电化学副反应;  (2) 导电盐在有机溶剂中应当具有较高的溶解度,容易解离。  能够较好地符合上述要求的导电盐有LiClO4,LiPF6及LiAsF6等。早期研究中多采用LiClO

关于锂电池负极材料纳米材料的结构介绍

  纳米结构是以纳米尺度的物质单元为基础按一定规律构筑或营造的一种新体系。它包括纳米阵列体系、介孔组装体系、薄膜嵌镶体系。对纳米阵列体系的研究集中在由金属纳米微粒或半导体纳米微粒在一个绝缘的衬底上整齐排列所形成的二位体系上。而纳米微粒与介孔固体组装体系由于微粒本身的特性,以及与界面的基体耦合所产生的

关于环肽的命名介绍

  环肽(cyclic peptides)的名称由肽的名称(放在括号内)加前缀“环(cyclo)”构成。由符号构成的肽的名称放在括号“( )”内,前面也加上前缀“环(cyclo)”。完全由氨基酸残基以正常肽键[真肽键(eupeptide linkage)]组成的肽对其中 D -型的氨基酸残基需要使用

关于抗体的命名介绍

  抗体是一类能与抗原特异性结合的免疫球蛋白。抗体按其反应形式分为凝集素、沉降素、抗毒素、溶解素、调理素、中和抗体、补体结合抗体等。按抗体产生的来源分为正常抗体(天然抗体),如血型ABO型中的抗A和抗B的抗体,和免疫抗体如抗微生物的抗体。按反应抗原的来源分为异种抗体,异嗜性抗体,同种抗体和自身抗体。

电池材料中的导电涂层性能介绍

利用功能涂层对电池导电基材进行表面处理是一项突破性的技术创新,覆碳铝箔/铜箔就是将分散好的纳米导电石墨和碳包覆粒,均匀、细腻地涂覆在铝箔/铜箔上。它能提供极佳的静态导电性能,收集活性物质的微电流,从而可以大幅度降低正/负极材料和集流之间的接触电阻,并能提高两者之间的附着能力,可减少粘结剂的使用量,进

锂电池正极材料导电涂层涂碳铝箔的性能优势

  1、显著提高电池组使用一致性,大幅降低电池组成本。  (1)明显降低电芯动态内阻增幅。  (2)提高电池组的压差一致性。  (3)延长电池组寿命,大幅降低电池组成本。  2、提高活性材料和集流体的粘接附着力,降低极片制造成本。  (1)改善使用水性体系的正极材料和集电极的附着力;  (2) 改善

锂电材料添加剂钴的硫化镍矿制备

  硫化镍精矿一般含镍4~5%,含钴0.1~0.3%。镍的火法熔炼过程中,由于钴对氧和硫的亲合力介于铁镍之间在转炉吹炼高冰镍时,可控制冰镍中铁的氧化程度,使钴富集于高冰镍或富集于转炉渣,分别用下述方法提取:  1、富集于高冰镍中的钴,在镍电解精炼过程中,钴和镍一起进入阳极液。在净液除钴过程中,钴以高

锂电材料添加剂钴的砷钴矿制备

  砷钴矿经选矿得到含钴10~20%的精矿,其中含砷20~50%。处理砷钴矿的方法主要有两种,一种是先用火法熔炼产出砷冰钴,再用湿法提钴。另一种是用加压浸出法制得含钴溶液,再从中提取钴。中国采用前者:将精矿配以焦炭和熔剂在反射炉或电炉内熔炼,使部分砷呈三氧化二砷挥发,产出砷冰钴(旧称黄渣)。如原料含

关于锂电池负极材料的性能介绍

  负极材料的电导率一般都较高,则选择电位尽可能接近锂电位的可嵌入锂的化合物,如各种碳材料和金属氧化物。可逆地嵌入脱嵌锂离子的负极材料要求具有:  1)在锂离子的嵌入反应中自由能变化小;  2)锂离子在负极的固态结构中有高的扩散率;  3)高度可逆的嵌入反应;  4)有良好的电导率;  5)热力学上

关于锂电池正极材料的优势介绍

  目前锂电池能量密度低。首先,能量密度低,车重了,空间也小了,需要发现电池新材料。其次,电池续航能力差,声称续航达到100公里以上的都是指理想状态,实际路面续航都是60公里左右,如果在北京这样的拥堵大城市,60公里不够。第三个是安全性较差,这个问题尚存争议,因为做电池的材料都不稳定,的确容易爆炸。

关于锂电材料质子交换膜的性质介绍

  质子交换膜燃料电池已成为汽油内燃机动力最具竞争力的洁净取代动力源.用作PEM的材料应该满足以下条件:  (1) 良好的质子电导率;  (2) 水分子在膜中的电渗透作用小;  (3)气体在膜中的渗透性尽可能小;  (4)电化学稳定性好;  (5)干湿转换性能好;  (6)具有一定的机械强度;  (

关于锂电池材料铝箔的发展介绍

  我国铝箔消费量呈逐年增长趋势,从2001年的30万吨增长到2010年约130万吨,年复合增长率达到18%;虽然我国是仅次于美国的全球第二大铝箔消费国,但我国铝箔市场还有较大的上升空间。  专业化铝箔企业在生产经营上,需要精雕细琢,以擅长的专业技能、全方位满足特定铝箔市场用户的需求,并结合用户产品

关于锂电池其他含F添加剂的介绍

  除了常见的FEC外,人们也开发了多种含F添加剂,例如Li等人开发的氟代乙酸苯酯相比于乙酸苯酯能够形成更为稳定的SEI膜,从而有效的阻止PC的共嵌入问题。Yamagiwa等人研究发现1,2-双(甲基二氟硅基)乙烷(PSE)能够在石墨负极表面生成一层含有Si和F的薄SEI膜,能够有效的避免电解液的分