近年來(lái),由于其高的能量密度,硅基鋰離子電池一直是許多儲(chǔ)能研究工作的重點(diǎn)。其中,根據(jù)系統(tǒng)的不同,硅通常在半電池中表現(xiàn)出穩(wěn)定的性能,這通常歸因于鋰(Li)金屬對(duì)電極中無(wú)限鋰的供應(yīng)。 ?
在此,法國(guó)南特大學(xué)Nicolas Dupré教授和Khryslyn Aran?o教授等人研究了匹配高壓NMC622正極的硅基全電池在超濃磷基離子液體(IL)電解液中的電化學(xué)性能。事實(shí)上,在這種新型電解液中,對(duì)硅的全電池循環(huán)的工作和理解非常有限。與之前在半電池中報(bào)道的相比,硅在各種IL電解液中的電化學(xué)行為顯示出逐漸和更陡峭的容量衰減。
這種行為與循環(huán)時(shí)硅形貌的不同演變有關(guān),基于循環(huán)后的電極,部分電極完全斷開(kāi)或內(nèi)部機(jī)械應(yīng)力,歸因于硅和鋰金屬在循環(huán)時(shí)的體積變化,從而導(dǎo)致容量逐漸衰減。從透射電子顯微鏡、X射線(xiàn)光電子能譜、電化學(xué)阻抗譜和魔角旋轉(zhuǎn)核磁共振的定性和定量信息的組合中可以看出,鋰離子全電池中穩(wěn)定的固體電解質(zhì)界面(SEI)至關(guān)重要。
本文的發(fā)現(xiàn)為關(guān)于容量衰減的全電池解釋提供了新的視角,這與鋰庫(kù)存的損失有關(guān),并為硅形貌的演變對(duì)電化學(xué)行為的影響提供了新的見(jiàn)解。? ?
【核心內(nèi)容】
1.?不同IL電解液的電化學(xué)性能 據(jù)之前報(bào)道,在具有超濃縮IL電解液的全電池中Si負(fù)極的性能評(píng)估鮮有報(bào)道,也沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)確的容量衰減機(jī)制解釋。因此,為了填補(bǔ)這一空白,作者研究了超濃磷基離子液體化學(xué)對(duì)Si與高壓NMC622組成的全電池的影響,證明了循環(huán)時(shí)逐漸消失的容量不是由于SEI中的連續(xù)鋰離子捕獲。此外,在初始階段和循環(huán)100次后的魔角旋轉(zhuǎn)核磁共振(MAS-NMR)定量實(shí)驗(yàn),表明超濃IL基電解液能夠有效地鈍化Si表面并避免不受控制的SEI生長(zhǎng)。 ?
圖1顯示了全Si/NMC622鋰離子電池在三種不同的磷基IL電解液中,以50℃和C/5倍率循環(huán)的性能,觀(guān)察到循環(huán)時(shí)的容量衰減率幾乎相似。然而,電池在P1222FSI-LiFSI和 P111i4FSI-LiFSI明顯顯示出比P1i4i4i4FSI-LiFSI中循環(huán)的容量更高。由于這些電解液之間的差異主要是陽(yáng)離子的大小決定,因此可以預(yù)期觀(guān)察到的電化學(xué)行為是由于IL陽(yáng)離子烷基鏈的長(zhǎng)度造成的。
圖1. (a)Si/NMC622電池在50℃下的電化學(xué)性能;(b)CICL作為與循環(huán)圈數(shù)的函數(shù)關(guān)系。 ?
之前的研究表明,IL陽(yáng)離子性質(zhì)對(duì)硅基電池電化學(xué)和SEI有著重要的影響。本文的結(jié)果表明,IL陽(yáng)離子的大小在電池的行為中也起著作用。構(gòu)成電解液物質(zhì)的大小通常會(huì)影響粘度和離子電導(dǎo)率。IL陽(yáng)離子尺寸的影響很容易通過(guò)倍率性能測(cè)試來(lái)證明,以評(píng)估電解液能夠維持不同的電流密度的能力。
圖2顯示P1222FSI和P111i4FSI系統(tǒng)表現(xiàn)出幾乎相似的全電池倍率能力。另一方面,P1i4i4i4FSI的電解液即使在低倍率下也表現(xiàn)出較差的倍率能力。在高倍率下,例如2C時(shí),其倍率性能會(huì)更差,其中鋰離子通過(guò)電解液的輸運(yùn)輸變得非常受限。
圖2. Si/NMC622全電池倍率性能測(cè)試。 ?
2. IL電解液組分的近電極結(jié)構(gòu) 直流測(cè)量已廣泛用于超級(jí)電容器中,以獲取有關(guān)各種電解液的雙電層(EDL)結(jié)構(gòu)的信息,并評(píng)估其非法拉第存儲(chǔ)能量的能力。本文應(yīng)用這一概念在電極/IL電解質(zhì)界面上提供類(lèi)似的信息,這可用于解釋觀(guān)察到的電化學(xué)行為。如圖3a所示,與純濃度系統(tǒng)相比,高濃度系統(tǒng)中的電容增益歸因于高鋰濃度導(dǎo)致每體積電荷增加,因此電極處的電容更高。
通過(guò)比較P1i4i4i4FSI到P1222FSI(圖3b,c),具有較長(zhǎng)烷基鏈長(zhǎng)度的和體積較大的IL具有較低的電容,且無(wú)論鹽含量如何都一樣。這是由于其雙層較厚,與系統(tǒng)的電容成反比。雙層的結(jié)構(gòu),即電容,可以與離子相對(duì)于電極表面的堆積有關(guān)。這一非常重要的結(jié)果表明,電極/電解質(zhì)界面處的反應(yīng)將有所不同,并可能導(dǎo)致具有不同成分和性質(zhì)的SEI,這取決于IL陽(yáng)離子的大小,其靠近表面的控制FSI陰離子和硅表面之間的相互作用。
圖3. 在高溫下直流測(cè)試。 ?
3. SEI表征 作者首先用TEM分析循環(huán)后電極,以獲得循環(huán)后Si納米顆粒的微觀(guān)結(jié)構(gòu)信息。從圖4a,b中的高角度環(huán)形暗場(chǎng)(HAADF)圖像來(lái)看,在所研究的各種電解液中,Si顆粒在100次循環(huán)后似乎沒(méi)有嚴(yán)重分解。該結(jié)果與半電池中相同程度循環(huán)后的電極形貌形成對(duì)比,在循環(huán)的早期階段利用全部容量。
在全鋰離子電池(負(fù)極略微過(guò)量)的情況下,充電(鋰化)受到正極處可用Li的限制,這不會(huì)占用所有可用的Si。這一結(jié)果與Si顆粒在循環(huán)時(shí)經(jīng)歷了明顯降低的機(jī)械應(yīng)力一致,并且在反復(fù)鋰化和脫鋰之后,Si顆粒的粉碎過(guò)程沒(méi)有發(fā)生或發(fā)生的程度要小得多。同時(shí),STEM-EDX分析清楚地證實(shí)了Si完全粉碎成細(xì)絲狀納米顆粒。
圖4. 基于STEM?HAADF模式,循環(huán)第100次后硅電極的TEM圖像。 ?
XPS證實(shí)了在IL電解液中循環(huán)后在Si電極表面上形成的界面的化學(xué)成分(圖5a,b)。F 1s、N 1s和S 2p光譜揭示了完整和分解的LiFSI的存在。原始LiFSI峰值分別上升至約687.4、399.4和169.5 eV,Li鹽分解主要導(dǎo)致LiF形成。值得注意的是,X射線(xiàn)束誘導(dǎo)鹽降解的可能性可以排除,沒(méi)有觀(guān)察到原始磷陽(yáng)離子降解的跡象。也就是說(shuō),束損壞(如果存在)應(yīng)該同時(shí)影響IL陽(yáng)離子和陰離子。
圖5. 第100次脫鋰后硅電極的F 1s、N 1s、S 2p和P 2p XPS光譜。 ?
圖 6a,b 顯示了Si電極的7Li NMR波譜,并在第5次和第100次脫鋰結(jié)束時(shí)進(jìn)行測(cè)試。歸一化積分強(qiáng)度在約0 ppm處顯示出一個(gè)主要共振,這通常與抗磁性L(fǎng)i有關(guān)。此外,化學(xué)轉(zhuǎn)變傾向于更多的負(fù)值,表明氟化物的產(chǎn)生。另一方面,LiF共振僅表現(xiàn)出廣泛的輪廓,這表明它確實(shí)嵌入在SEI中。
圖6. P111i4FSi和P1i4i4i4FSI循環(huán)后的7Li MAS核磁共振譜。 ?
【結(jié)論展望】
綜上所述,作者使用定性和定量非原位技術(shù),如TEM/STEM-EDX,XPS,EIS和MAS NMR,將Si負(fù)極的全電池性能與形成的界面相相關(guān)聯(lián)。在比較全電池和半電池時(shí),循環(huán)時(shí)失去的鋰被納入SEI形成通常是容量衰減的主要原因。此外,基于7Li MAS NMR表明,在正極側(cè)捕獲的Li量可以忽略不計(jì)。
此外,Si電極表面沒(méi)有過(guò)渡金屬(來(lái)自正極)表明在循環(huán)過(guò)程中不會(huì)發(fā)生串?dāng)_。然而,基于IL的電解液代替碳酸鹽電解液引入了一個(gè)需要考慮的額外參數(shù):就LiFSI降解的程度和LiF的相對(duì)量而言,電極表面附近IL離子的結(jié)構(gòu)似乎起著重要作用。
最后,全電池中容量衰減可能是由于以下現(xiàn)象的綜合效應(yīng):(i)阻礙Si顆粒的粉碎可能導(dǎo)致電極的孔隙率降低,以及(ii)活性材料與離子和/或電子滲透網(wǎng)絡(luò)的逐漸斷開(kāi)??紤]到Si顆粒分解的程度較小,預(yù)計(jì)SEI會(huì)更厚。這種SEI還可以堵塞電極的固有孔隙率,并通過(guò)電極部分的曲折孔隙率阻止電解液供應(yīng)。
這兩種假設(shè)都會(huì)導(dǎo)致硅負(fù)極的整個(gè)區(qū)域逐漸絕緣,離子或電子化,從而解釋容量衰減。顯然需要進(jìn)一步的工作來(lái)研究這些假設(shè),特別是半電池中硅電極電化學(xué)循環(huán)的影響??傮w而言,這項(xiàng)工作中的發(fā)現(xiàn)為全電池容量衰減提供了新的解釋和視角,指出似乎與更多的機(jī)械原因有關(guān)。??
審核編輯:劉清
超濃磷基離子液體化學(xué)對(duì)Si與高壓NMC622組成的全電池的影響
- 鋰離子電池(76382)
- 超級(jí)電容器(28502)
- 電解液(22634)
相關(guān)推薦
10節(jié)電池組的監(jiān)視、平衡與保護(hù)硬件平臺(tái)包括BOM及層圖
描述TI 設(shè)計(jì) TIDA-00449 是一種即時(shí)可用并經(jīng)過(guò)測(cè)試的硬件平臺(tái),適用于電動(dòng)工具 10 節(jié)串聯(lián)電池組的監(jiān)控、平衡和保護(hù)。電動(dòng)工具越來(lái)越多地使用高功率密度的基于鋰離子或磷酸鐵鋰電池的電池組
2018-10-09 09:04:58
2016年十大鋰電池技術(shù)突破
離子電池,是一種全新的高效、低成本儲(chǔ)能電池。這種新型電池,用石墨取代鋰電池里的鋰化合物,作為正極材料,用鋁箔作為負(fù)極材料和負(fù)極集流體。電解液則由常規(guī)鋰鹽和碳酸酯類(lèi)有機(jī)溶劑組成。 該新型電池在充電過(guò)程中
2016-12-30 19:16:12
555組成的自動(dòng)曝光定時(shí)電路
555組成的自動(dòng)曝光定時(shí)電路本文所應(yīng)用到的相關(guān)器件資料:555 datasheet pdf [此貼子已經(jīng)被admin于2008-10-29 11:37:32編輯過(guò)]
2008-08-21 14:56:36
全釩氧化還原液流電池的原理是什么?
全釩氧化還原液流電池是將化學(xué)能和電能相互轉(zhuǎn)換。化學(xué)能存儲(chǔ)于不同階態(tài)的釩離子中,電解質(zhì)溶液為釩離子硫酸電解液,電解液通過(guò)泵從兩個(gè)獨(dú)立的塑料存儲(chǔ)罐中流入兩個(gè)半電池組單元,采用一個(gè)質(zhì)子交換膜(PEM)作為
2020-03-13 09:00:30
高壓試驗(yàn)變壓器的電流是如何產(chǎn)生的
1、電荷的定向移動(dòng)產(chǎn)生電流,不論是正電荷還是負(fù)電荷。導(dǎo)電的是金屬或者半導(dǎo)體器件的話(huà)原子是不會(huì)發(fā)生化學(xué)變化的,因?yàn)槭チ说碾娮舆€會(huì)從別的地方補(bǔ)回來(lái)。 但是如果高壓試驗(yàn)變壓器的導(dǎo)電的是離子,那么離子在
2020-09-18 21:07:29
高壓電池組可延長(zhǎng)電池續(xù)航時(shí)間
。具有寬輸入電壓范圍的控制器和轉(zhuǎn)換器為高壓電池組應(yīng)用提供了非常不錯(cuò)的解決方案,并且保護(hù)系統(tǒng)不受瞬態(tài)效應(yīng)的影響,以使器件能夠在這些條件下保持運(yùn)行。圖2中顯示的是一個(gè)電池組電源設(shè)計(jì)的簡(jiǎn)化方框圖。圖2
2018-09-06 15:55:33
EVAL-CN0235-SDPZ評(píng)估板的每個(gè)電壓輸入端口接的是一塊18650的鋰離子電池嗎?
你好:
該板的每個(gè)電壓輸入端口接的是一塊18650的鋰離子電池嗎?可以將多個(gè)電池并聯(lián)組成一個(gè)電池組,接入到電壓輸入端口嗎?(其電壓都是相同的,均是3.6V)
如果是電池組接入,電池均衡模塊能
2024-01-08 06:32:52
MCP1631RD-MCC1,MCP1631HV多化學(xué)類(lèi)型電池充電器參考設(shè)計(jì)
MCP1631RD-MCC1,MCP1631HV多化學(xué)類(lèi)型電池充電器參考設(shè)計(jì)。 MCP1631多化學(xué)類(lèi)型電池充電器參考設(shè)計(jì)是一款完整的獨(dú)立恒流電池充電器,適用于鋰離子電池組的NiMH,NiCd或
2019-02-15 09:42:25
XB5136IS單電池鋰離子電池組鋰聚合物電池組
充電功能,延遲時(shí)間內(nèi)生成·高精度電壓檢測(cè)·低電流消耗-操作模式:2.8μtyp?!‰娔J?0.1μtyp。·符合RoHS,不含鉛(Pb)應(yīng)用于單電池鋰離子電池組鋰聚合物電池組
2019-11-19 19:37:59
XB6042超小封裝,電池反向保護(hù)
·0V電池充電功能-內(nèi)部產(chǎn)生延遲時(shí)間·高精度電壓檢測(cè)·低電流消耗-運(yùn)行方式:1.5μA型。·柔順鉛(鉛)免費(fèi)應(yīng)用單電池鋰離子電池組鋰聚合物電池組可穿戴設(shè)備藍(lán)牙耳機(jī)
2021-04-10 17:15:51
XB7608AR單電池鋰離子電池組
功能·0V電池充電功能-內(nèi)部產(chǎn)生延遲時(shí)間·高精度電壓檢測(cè)·低電流消耗-工作模式:3.9μA典型。-斷電模式:2.2μA典型值。·符合RoHS且不含鉛應(yīng)用單電池鋰離子電池組鋰聚合物電池組
2021-04-08 15:38:41
comsol電化學(xué)燃燒電池,等離子體,光電年會(huì)
關(guān)于舉辦2020年會(huì)-COMSOL半導(dǎo)體器件+等離子體+RF光電+電化學(xué)燃燒電池專(zhuān)題”的通知COMSOL Multiphysics 燃料電池、電化學(xué)模塊1.電化學(xué)-熱耦合方法2. 傳質(zhì)-導(dǎo)電-電化學(xué)
2019-12-10 15:24:57
”豆渣”翻身成高性能電池
。 晏成林教授說(shuō),制備鈉離子電池的材料以石墨烯等碳材料為主,制備成本相對(duì)較高。為了解決制備成本的問(wèn)題,課題組將目光瞄準(zhǔn)了成本低廉的廢棄豆渣。為了有充足的豆渣作為實(shí)驗(yàn)材料,一臺(tái)家用豆?jié){機(jī)成為了實(shí)驗(yàn)室
2016-01-12 16:23:38
單電池鋰離子 / 聚合物電池保護(hù)集成電路PW3133A
典型功率-下行模式:1.5μA典型值。符合RoHS和無(wú)鉛(Pb)應(yīng)用鋰離子電池組鋰聚合物電池組典型應(yīng)用電路代理商:深圳市夸克微科技鄭生: ***QQ : 2867714804
2020-12-28 14:21:59
單節(jié)鋰離子電池保護(hù)器
-20~+80℃?! IC1811組成的單節(jié)鋰離子電池保護(hù)電路如圖1所示,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化圖及外部元器件圖如圖2所示。V1為控制放電的MOSFET,V2為控制充電的MOSFET,R1、C1用來(lái)消除充電器
2009-05-27 14:12:17
哪些因素能影響應(yīng)用的電池化學(xué)選擇呢?
可能的放電率。每種電池化學(xué)物質(zhì)也有特定的工作溫度。在高溫下,電池組件可能會(huì)損壞并發(fā)生放熱反應(yīng)。電池應(yīng)有足夠的間距以獲得更好的熱穩(wěn)定性。可能需要提供液體冷卻或空氣冷卻等機(jī)制來(lái)管理設(shè)備中的熱量。注意不同放電
2023-03-29 15:47:44
四種高電壓鋰離子電池組的充電方法的比較
更高的放電電壓,一般將至少兩只單體鋰離子電池串聯(lián)組成鋰離子電池組使用。目前,鋰離子電池組已經(jīng)廣泛應(yīng)用于筆記本電腦、電動(dòng)自行車(chē)和備用電源等多種領(lǐng)域。因此如何在充電時(shí)將鋰離子電池組使用好顯得尤為關(guān)鍵,現(xiàn)將
2011-12-14 13:59:05
基于Si321X和Si321XM高壓振鈴應(yīng)用電路
Si321X和Si321XM高壓振鈴應(yīng)用電路。標(biāo)準(zhǔn)Si321x ProSLIC產(chǎn)品旨在產(chǎn)生94.5 VPK的最大振鈴信號(hào)。尖端,環(huán)形和電池上的三個(gè)檢測(cè)電阻將此振鈴信號(hào)電平限制為94.5 VPK
2020-07-30 10:21:46
基于Si襯底的功率型GaN基LED制造技術(shù),看完你就懂了
請(qǐng)大佬詳細(xì)介紹一下關(guān)于基于Si襯底的功率型GaN基LED制造技術(shù)
2021-04-12 06:23:23
多化學(xué)組成電池充電器LTC4012有什么功能?
LTC4012是一款非常受歡迎的多化學(xué)組成電池充電器,可用于多種不同應(yīng)用。這款控制器為用戶(hù)提供柵極驅(qū)動(dòng)器、電流檢測(cè)輸入、溫度合格的充電和多個(gè)信號(hào)輸出。數(shù)據(jù)手冊(cè)還詳細(xì)說(shuō)明了一系列有用的功能。
2019-08-07 06:13:39
延長(zhǎng)電池續(xù)航新玩法:高壓電池組
電壓范圍的控制器和轉(zhuǎn)換器為高壓電池組應(yīng)用提供了非常不錯(cuò)的解決方案,并且保護(hù)系統(tǒng)不受瞬態(tài)效應(yīng)的影響,以使器件能夠在這些條件下保持運(yùn)行?! D2中顯示的是一個(gè)電池組電源設(shè)計(jì)的簡(jiǎn)化方框圖。 在你打算創(chuàng)建
2018-10-10 16:46:16
怎樣去設(shè)計(jì)一種基于RT-Thread的鋰離子蓄電池管理系統(tǒng)呢
鋰離子蓄電池管理系統(tǒng)是由哪些部分組成的?怎樣去設(shè)計(jì)鋰離子蓄電池管理系統(tǒng)的硬件部分呢?怎樣去設(shè)計(jì)鋰離子蓄電池管理系統(tǒng)的軟件部分呢?
2021-11-04 06:52:06
拆解:高壓鋰離子電池組管理——安全供電的保證
有良好的隔離?! ≡谶@份拆解報(bào)告中,我們回顧了與汽車(chē)應(yīng)用中的高壓鋰離子電池組管理有關(guān)的挑戰(zhàn),并討論了雪佛蘭Volt電池組管理系統(tǒng)的總體架構(gòu)如何能滿(mǎn)足這些挑戰(zhàn)要求。特別是,我們討論了鋰離子電池監(jiān)視方面
2012-12-20 13:56:14
新型高性能鋰離子電池充電器的設(shè)計(jì)方案
,通過(guò)控制外部PNP晶體管Vp1(FMMT718型)和Vp2(4403型),DS2770能以恒定電流給鋰離子或鋰聚合物基的電池組進(jìn)行均充電,直到電壓上升到工廠(chǎng)設(shè)定的4.1V或4.2V限值。然后,它以脈沖
2018-11-29 14:53:39
日本開(kāi)發(fā)出“超離子”固態(tài)鋰電池
據(jù)美國(guó)物理學(xué)家組織網(wǎng)8月4日(北京時(shí)間)報(bào)道,一個(gè)日本研究小組開(kāi)發(fā)出一種能像電解液一樣產(chǎn)生電流的固態(tài)電介質(zhì),并用其制造出了固態(tài)鋰電池,其導(dǎo)電性可達(dá)到現(xiàn)有液態(tài)鋰離子電池的水平。研究人員表示,由于
2011-08-08 16:55:01
測(cè)磷儀化驗(yàn)煤中磷含量設(shè)備
、石油等物質(zhì)的磷元素含量。 配套儀器: 電子天平 干燥箱 馬弗爐 電熱板 分光光度計(jì) 化學(xué)試劑及玻璃器皿 從成分上說(shuō):1.碳:主要可燃成分,占50-95%,含碳越高,燃點(diǎn)越高,越容易
2021-12-08 18:04:49
用于大功率鋰電池組的電池管理設(shè)計(jì)
的充電曲線(xiàn)(見(jiàn)圖1)。例如,僅為幾毫伏的電池電壓變化就代表了1%的充電狀態(tài)變化。 圖1 典型的鋰離子電池放電曲線(xiàn)在一個(gè)高壓電池組中,采用多節(jié)鋰離子電池給保持特定充電狀態(tài)范圍這個(gè)目標(biāo),增加了極大的復(fù)雜性
2011-03-10 11:20:20
電化學(xué)原理介紹和分析方法
電化學(xué)(Electrochemistry)是研究電和化學(xué)反應(yīng)相互關(guān)系的科學(xué),即研究?jī)深?lèi)導(dǎo)體形成的帶電界面現(xiàn)象及其上所發(fā)生的變化的科學(xué)。電和化學(xué)反應(yīng)相互作用可通過(guò)電池來(lái)完成,也可利用高壓靜電放電來(lái)實(shí)現(xiàn)
2017-10-16 10:06:07
電化學(xué)工作站有什么功能?
電化學(xué)是研究電和化學(xué)反應(yīng)相互關(guān)系的科學(xué)。電和化學(xué)反應(yīng)相互作用可通過(guò)電池來(lái)完成,也可利用高壓靜電放電來(lái)實(shí)現(xiàn),二者統(tǒng)稱(chēng)電化學(xué),后者為電化學(xué)的一個(gè)分支,稱(chēng)放電化學(xué)。因而電化學(xué)往往專(zhuān)指“電池的科學(xué)”。
2020-03-30 09:00:56
電子器件如何提高電動(dòng)汽車(chē)的電池性能
了更低的成本、更長(zhǎng)的行駛周期和更快的充電。典型的電池組方框圖(圖1)由幾組串聯(lián)連接的鋰離子電池組成,它們的測(cè)量和平衡由高壓模擬集成電路完成。這些模擬前端(AFE)IC執(zhí)行艱難的測(cè)量每節(jié)電池電壓、電流
2019-07-26 07:30:07
電路之全隔離式鋰離子電池監(jiān)控和保護(hù)系統(tǒng)
鋰離子(Li-Ion)電池組包含大量的電池單元,必須正確監(jiān)控才能提高電池效率,延長(zhǎng)電池壽命并確保安全性。圖1所示電路中的6通道AD7280A器件充當(dāng)主監(jiān)控器,向系統(tǒng)演示平臺(tái)(SDP-B)評(píng)估板
2018-09-27 15:12:37
相比鋰離子電池,碳基鈉離子電池負(fù)極未來(lái)發(fā)展難點(diǎn)?
鈉電池的研究最早始于上個(gè)世紀(jì)七十年代,歷經(jīng)半個(gè)世紀(jì)的探索,鈉離子電池的倍率性、循環(huán)穩(wěn)定性和壽命還遠(yuǎn)未達(dá)到商用要求,其主要原因在于正負(fù)極材料發(fā)展的不成熟,特別是負(fù)極材料。那相比碳基鈉離子電池負(fù)極未來(lái)的如何?開(kāi)發(fā)的難點(diǎn)?而與它相對(duì)的,鋰離子電池有哪些優(yōu)劣勢(shì)呢?
2018-10-30 15:05:53
移動(dòng)電話(huà)用鋰離子蓄電池及蓄電池組標(biāo)準(zhǔn)
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了移動(dòng)電話(huà)用鋰離子蓄電池及蓄電池組的術(shù)語(yǔ)和定義、要求、試驗(yàn)方法、質(zhì)量評(píng)定及標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和儲(chǔ)存?! ”緲?biāo)準(zhǔn)適用于移動(dòng)電話(huà)用鋰離子蓄電池(以下簡(jiǎn)稱(chēng)電池)及蓄電池組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)電池組)。其他移動(dòng)通信終端產(chǎn)品用鋰離子電池及電池組可參照?qǐng)?zhí)行。
2018-09-30 15:52:48
聚合物鋰離子電池的構(gòu)成
聚合物鋰電池的構(gòu)成 聚合物鋰離子電池的基本構(gòu)成與液體鋰離子電池大致相同,包括以下部件:正極、負(fù)極、電解質(zhì)、隔膜、正極引線(xiàn)、負(fù)極引線(xiàn)、電池殼等。形狀多種多樣,例如圓形、橢圓形、方形等。 聚合物
2013-06-06 11:49:04
自恢復(fù)保險(xiǎn)絲在化學(xué)電池中的應(yīng)用
化學(xué)電池的應(yīng)用越來(lái)越廣,這些元件的應(yīng)用將會(huì)使電池組有了一個(gè)更好、費(fèi)用更低的保護(hù)裝置。A、NiCD電池:低阻抗、化學(xué)特性穩(wěn)定的NiCD電池沒(méi)有像NiMH和Li-ION電池那樣對(duì)過(guò)電流那么敏感。但由于
2017-06-07 10:15:29
請(qǐng)問(wèn)EVAL-CN0235-SDPZ評(píng)估板的每個(gè)電壓輸入端口接的是一塊18650的鋰離子電池嗎?
你好:該板的每個(gè)電壓輸入端口接的是一塊18650的鋰離子電池嗎?可以將多個(gè)電池并聯(lián)組成一個(gè)電池組,接入到電壓輸入端口嗎?(其電壓都是相同的,均是3.6V)如果是電池組接入,電池均衡模塊能起作用嗎?該
2018-10-08 10:53:27
鋰離子動(dòng)力電池隔膜淺談
材料有較高的化學(xué)反應(yīng)能力,可以通過(guò)化學(xué)試劑蝕刻形成孔洞。 另外,基于靜電紡絲法的高能離子電池隔膜系統(tǒng)主要包括了噴絲頭、高壓發(fā)生器以及輸液系和接絲系統(tǒng),接絲系統(tǒng)和噴絲頭相互作用而形成的高壓靜電場(chǎng)中
2018-10-10 15:23:39
鋰離子電池主要有哪些類(lèi)型
鋰離子電池主要有哪些類(lèi)型 1、根據(jù)鋰離子電池所用電解質(zhì)材料不同,鋰離子電池可以分為液態(tài)鋰離子電池(簡(jiǎn)稱(chēng)LIB)和聚合物鋰離子電池(簡(jiǎn)稱(chēng)LIP)兩大類(lèi)?! ?、按充電方式可分為:不可
2020-11-03 15:41:33
鋰離子電池保護(hù)器
鋰離子電池保護(hù)器IC有適用于單節(jié)的及2~4節(jié)電池組的。這里介紹這類(lèi)保護(hù)器的要求,并重點(diǎn)介紹單節(jié)鋰離子電池保護(hù)器電路?! ?duì)鋰離子電池保護(hù)器的基本要求: 1.充電時(shí)要充滿(mǎn),終止充電電壓精度要保護(hù)±1
2009-05-27 13:14:12
鋰離子電池保護(hù)器及監(jiān)控器 (圖)
;有過(guò)充、過(guò)放、過(guò)流保護(hù),并有延時(shí)以免瞬態(tài)干擾;過(guò)放電電壓2.4V,精度±3.5%;小尺寸5管腳SOT-25封裝;工作溫度范圍-20~+80℃?! IC1811組成的單節(jié)鋰離子電池保護(hù)電路如圖1所示
2008-09-12 11:01:46
鋰離子電池保護(hù)器及監(jiān)控器 (圖)
;有過(guò)充、過(guò)放、過(guò)流保護(hù),并有延時(shí)以免瞬態(tài)干擾;過(guò)放電電壓2.4V,精度±3.5%;小尺寸5管腳SOT-25封裝;工作溫度范圍-20~+80℃?! IC1811組成的單節(jié)鋰離子電池保護(hù)電路如圖1所示
2008-09-16 16:21:07
鋰離子電池充電的問(wèn)題
我在淘寶上買(mǎi)了一個(gè)鋰離子電池充電器和四節(jié)1.5V鋰離子電池。收到貨以后,我測(cè)了一下電池電壓,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充電,充滿(mǎn)以后又測(cè)了一下,都是1.52V,是不是1.5V鋰離子電池充滿(mǎn)最高就是1.52V呀?謝謝!
2023-02-04 15:41:24
鋰離子電池原理及工藝流程
導(dǎo)致負(fù)極碳過(guò)度釋出鋰離子而使得其片層結(jié)構(gòu)出現(xiàn)塌陷,過(guò)度充電將把太多的鋰離子硬塞進(jìn)負(fù)極碳結(jié)構(gòu)里去,而使得其中一些鋰離子再也無(wú)法釋放出來(lái)。 不適合的溫度,將引發(fā)鋰離子電池內(nèi)部其他化學(xué)反應(yīng)生成我們不希望看到
2010-09-06 11:57:53
鋰離子電池電解液超全面介紹 有何神秘之處?
中,通常使用水作為溶劑的電解液體系,但是由于水的理論分解電壓為1.23V,考慮到氫或氧的過(guò)電位,以水為溶劑的電解液體系的電池電壓最高也只有2V左右(例如鉛酸電池);在鋰離子電池中,電池的工作電壓通常高達(dá)3
2017-02-22 11:59:05
鋰離子電池電解液有機(jī)溶劑的發(fā)展趨勢(shì)
盡管存在著低溫性能和安全性能差等不足,基于EC的混合溶劑電解液仍是目前廣泛用作商品化鋰離子電池的液體電解質(zhì),尚無(wú)其它溶劑可以取代。為了尋找性能更優(yōu)良的替代溶劑,一方面可以開(kāi)發(fā)含硼、含硫的新型溶劑體系
2013-06-17 10:55:57
鋰離子電池的制作工藝與工作原理是怎樣的
鋰離子電池特點(diǎn)鋰離子電池的發(fā)展歷史鋰離子電池類(lèi)型鋰離子電池 的主要組成部分鋰離子電池的制作工藝石墨烯在鋰離子電池電極材料的應(yīng)用
2021-03-01 11:32:24
鋰離子電池的制造概述
型號(hào)的電動(dòng)汽車(chē)采用大約6800 個(gè)18650 鋰離子電 池單元,重達(dá)450 kg。由于這個(gè)原因,電池生產(chǎn)需要制造速度更 快、效率更高以及控制更精確以滿(mǎn)足市場(chǎng)的價(jià)格需求。鋰離子電池制造概述圖1 顯示鋰離子電池
2017-02-27 17:16:50
鋰離子電池的基本組成及關(guān)鍵材料
鋰離子電池的基本組成及關(guān)鍵材料,鋰離子電池是化學(xué)電源的一種。我們知道,化學(xué)電源在實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換過(guò)程中,必須具備以下條件。① 組成電池的兩個(gè)電極進(jìn)行氧化還原反應(yīng)的過(guò)程,必須分別在兩個(gè)分開(kāi)的區(qū)域進(jìn)行,這有
2013-07-03 18:26:27
鋰離子電池的工作原理和使用注意事項(xiàng)
我們?nèi)粘I钪兴褂玫氖謾C(jī)、電腦等等一些電子產(chǎn)品使用的都是鋰離子電池,所謂的鋰離子電池是一種二次電池(充電電池),它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來(lái)工作。在充放電過(guò)程中,Li+ 在兩個(gè)電極之間
2014-10-29 17:43:38
鋰離子電池的性能
對(duì)于鋰離子電池的性能知識(shí)了解,主要是從下面的六個(gè)方面來(lái)分析,達(dá)到對(duì)鋰離子電池的一個(gè)初步掌握。1.鋰離子電池的電化學(xué)原理 鋰離子電池正極的主要成分為L(zhǎng)iCoO2,負(fù)極的主要成分為C,充電時(shí)發(fā)生如下反應(yīng)
2013-06-13 13:36:23
鋰離子電池的最基本知識(shí)
的鋰電池,它根據(jù)不同的電子產(chǎn)品的要求可以做成扁平長(zhǎng)方形、圓柱形、長(zhǎng)方形及扣式,并且有由幾個(gè)電池串聯(lián)在一起組成的電池組。 鋰離子電池的額定電壓為3.6V(有的產(chǎn)品為3.7V)。充滿(mǎn)電時(shí)的終止充電電壓
2008-06-03 14:27:39
鋰離子電池的類(lèi)型
指標(biāo),直接影響鋰電池的特性。而鋰離子電池的電化學(xué)性能參數(shù)主要包括以下幾個(gè)方面。額定電壓:商品化的鋰離子電池額定電壓一般為3.6V(目前市場(chǎng)上也出現(xiàn)了部分4.2V的鋰離子電池產(chǎn)品,但是所占比例不大),工作
2013-05-17 10:21:06
鋰離子電池的設(shè)計(jì)
、可靠性與否的關(guān)鍵。鋰離子電池作為一類(lèi)化學(xué)電源,其設(shè)計(jì)亦需適合化學(xué)電源的基本思想及原則。化學(xué)電源是一種直接把化學(xué)能轉(zhuǎn)變成低壓直流電能的裝置,這種裝置實(shí)際上是一個(gè)小的直流發(fā)電器或能量轉(zhuǎn)換器。按用電器具的技術(shù)
2013-05-20 10:42:42
鋰離子電池簡(jiǎn)介
鋰離子電池簡(jiǎn)介 鋰離子電池:是一種二次電池(充電電池),它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來(lái)工作。在充放電過(guò)程中,Li+在兩個(gè)電極之間往返嵌入和脫嵌。充電時(shí),Li+從正極脫嵌,經(jīng)過(guò)電解質(zhì)嵌入
2020-11-03 16:11:42
鋰離子電池黏結(jié)劑
,用于液體鋰離子電池的膠黏劑主要是有機(jī)氟聚合物,其主要成分是聚偏氟乙烯(PVDF),包括偏氟乙烯(VF2)的均聚物、共聚物及其他改性物。PVDF的電化學(xué)窗口比其他聚烯烴和氟樹(shù)脂寬,且對(duì)許多正負(fù)極材料而言均
2013-05-16 10:35:02
鋰離子電池組內(nèi)短路保護(hù)解決方案
數(shù)量大的動(dòng)力電池組,配組時(shí)對(duì)電池及器件內(nèi)阻一致性要求較高,而MHP-TA由于其內(nèi)部雙金屬結(jié)構(gòu),器件電阻的一致性非常好, 可以極大地滿(mǎn)足對(duì)于電池內(nèi)阻的要求。 圖2:電池內(nèi)短路保護(hù)解決方案 鋰離子動(dòng)力電池的系統(tǒng)組成及實(shí)際路況復(fù)雜,被動(dòng)器件的防護(hù)是必不可少的。
2018-11-21 17:15:53
鋰離子電池組的電池保護(hù)功能
圖1:基于功能和串聯(lián)電池節(jié)配置的TI電池組選型指南在為便攜式應(yīng)用選擇鋰離子電池組時(shí),不論是智能手表還是電動(dòng)自行車(chē),這項(xiàng)任務(wù)并不像它看起來(lái)那么讓人望而怯步。鋰離子電池組有3個(gè)基本功能:保護(hù)、監(jiān)視
2018-09-05 15:24:00
鋰空氣電池未來(lái)或擊敗鋰離子電池
優(yōu)點(diǎn)尤其為電動(dòng)車(chē)行業(yè)所關(guān)注,因?yàn)樾◇w積電池組對(duì)電動(dòng)車(chē)十分有利。然而,鋰-空氣電池想要在成本和使用壽命上比肩傳統(tǒng)的鋰離子電池、達(dá)到“穩(wěn)定生產(chǎn)期”,還有很長(zhǎng)的路要走。 Viswanathan研究的價(jià)值
2018-10-09 10:28:23
碳鋅電池化學(xué)反應(yīng)
碳鋅電池化學(xué)反應(yīng)
碳鋅電池的容器是一個(gè)鋅罐。里面有一層由NH4Cl和ZnCl2所構(gòu)成的糊狀液體,這個(gè)糊狀液體通過(guò)一
2009-10-20 10:30:24
3223

鋰離子電池的電化學(xué)原理是什么?
鋰離子電池的電化學(xué)原理是什么? 鋰離子電池正極主要成分為L(zhǎng)iCoO2負(fù)極主要為C,充電時(shí) 正極反應(yīng):LiCoO2 -> Li1-xCoO2 + xLi+ + xe- 負(fù)極反應(yīng):C + xLi+ + xe- -> CLix 電池總
2009-10-24 10:14:07
2843

目前認(rèn)為鋰離子電池電解液體系的最佳組合有哪些?
目前認(rèn)為鋰離子電池電解液體系的最佳組合有哪些?
目前認(rèn)為鋰離子電池電解液體系的最佳組合是:PC : DME =50:
2009-11-04 14:15:08
823

NMC材料的特點(diǎn)及其在放電過(guò)程中應(yīng)力分布與特性的介紹
NMC材料憑借著其高容量和低成本等優(yōu)勢(shì),被廣泛的應(yīng)用在電動(dòng)工具等領(lǐng)域,近年來(lái)隨著電動(dòng)汽車(chē)的快速發(fā)展,NMC材料鋰離子電池被廣泛的應(yīng)用在動(dòng)力電池領(lǐng)域。因此NMC材料也吸引了廣大研究工作者關(guān)注,在之前
2017-09-26 15:43:28
14

基于離子液體的生物電化學(xué)傳感器
等有機(jī)及無(wú)機(jī)陰離子構(gòu)成.與傳統(tǒng)的有機(jī)溶劑相比,離子液體具有許多獨(dú)特的性質(zhì),比如較強(qiáng)的溶解能力、較低的蒸汽壓、較高的導(dǎo)電性,粘度可調(diào)性,較好的熱穩(wěn)定性以及較強(qiáng)的催化活性.這些特性使其常用于有機(jī)合成、催化反應(yīng)、電化學(xué)和萃取分離等領(lǐng)域.離子液體由于
2018-02-09 14:23:16
2

馬恒達(dá)與LG化學(xué)簽訂協(xié)議在先進(jìn)的鋰離子電池技術(shù)方面進(jìn)行合作
LG化學(xué)將提供一款基于鎳鈷錳(NMC)化學(xué)產(chǎn)品且具有高能量密度的鋰離子電池,專(zhuān)門(mén)應(yīng)用于印度市場(chǎng)。這類(lèi)電池將部署在馬恒達(dá)電動(dòng)汽車(chē)及雙龍電動(dòng)汽車(chē)上。
2018-04-04 17:48:45
4253

汽車(chē)工業(yè)中的電池回收 鎳和鋼在電池中的協(xié)同效益
鋰離子電池中重要的陰極材料是鎳錳鈷(NMC)和鎳鈷鋁(NCA),其中鎳化學(xué)物質(zhì)的含量為33%~80%。NMC在多種裝置和電動(dòng)汽車(chē)中使用。
2018-04-17 15:22:38
3854

鋰離子電池理化性能和電化學(xué)性能分析
鋰離子電池一般由正極材料、隔膜、負(fù)極材料、 電解液、電池外殼五部分組成。其中正極材料是鋰離子電池中最為關(guān)鍵的部分。鋰離子電池正極材料物理、化學(xué)性能的提升,能很大程度上提高鋰離子電池 的性能,推動(dòng)鋰離子電池的發(fā)展。
2019-07-04 15:53:52
19729

?Si/NMC622鋰離子電池為容量衰減的全電池解釋提供了新的視角
據(jù)之前報(bào)道,在具有超濃縮IL電解液的全電池中Si負(fù)極的性能評(píng)估鮮有報(bào)道,也沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)確的容量衰減機(jī)制解釋。因此,為了填補(bǔ)這一空白,作者研究了超濃磷基離子液體化學(xué)對(duì)Si與高壓NMC622組成的全電池
2022-11-23 09:38:59
706

Si基鋰離子電池負(fù)極材料的納米化和合金化
摘要:Si作為一種新型鋰離子電池負(fù)極材料,具有理論比容量高、來(lái)源豐富、成本低廉、安全性能好等優(yōu)點(diǎn),近年來(lái)備受關(guān)注。但其在充放電過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生巨大的體積變化而使得材料粉化嚴(yán)重,導(dǎo)致循環(huán)過(guò)程中容量迅速衰退
2023-02-10 15:08:13
0

一種Si/NiSi2@C復(fù)合鋰離子電池負(fù)極材料的高效制備及其電化學(xué)性質(zhì)
對(duì)復(fù)合材料結(jié)構(gòu)形貌及其作為鋰離子電池負(fù)極材料的電化學(xué)性能的影響。結(jié)果表明,Si粉和Ni粉在球磨過(guò)程中反應(yīng)生成了NiSi:合金相,彌散分布于復(fù)合材料中。檸檬酸高溫裂解碳包覆于Si/NiSi:復(fù)合顆粒表面,為復(fù)合材料構(gòu)建了良好的導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)。NiSi和高溫裂解碳不僅增加
2023-02-10 15:05:56
0

穩(wěn)定無(wú)鈷、超高鎳鋰離子電池陰極的界面相
自鋰離子電池發(fā)展以來(lái),鈷在電池正極化學(xué)中起著至關(guān)重要的作用——LiCoO2(LCO)、LiNi1-x-yMnxCoyO2(NMC)和LiNi1-x-yCoxAlyO2(NCA)現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于高能量鋰離子電池當(dāng)中。
2023-05-09 09:13:08
1180


鋰離子電池電解液的概念、組成及作用
從兒童玩具到無(wú)繩電動(dòng)工具,再到電動(dòng)汽車(chē),由鋰離子電池供電的產(chǎn)品,包括 三元鋰電池 ,在我們的日常生活中正變得越來(lái)越普遍。電池的電解液被認(rèn)為是最重要的組成部分之一。根據(jù)電解液的狀態(tài), 鋰離子電池電解液 可分為液體電解質(zhì)和固液復(fù)合電解質(zhì)。固液復(fù)合電解質(zhì)是由固體聚合物和液體電解質(zhì)組成的凝膠電解質(zhì)。
2023-11-10 10:00:13
1332

評(píng)論