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富锂锰基氧化物正极材料制备方法研究进展
李云霞;万亚锋;师启华;王金涛;吕正中;富锂锰基材料x Li_2MnO3·(1-x)LiMO2(M=Ni、Co、Mn、Zr、Mg等)是一种层状结构的锂离子正极材料,因高可逆比容量(>250 mAh/g)和低瓦时成本而备受关注。富锂锰基材料已成功应用于不同场景,常见于纯用正极材料(固态电池优选正极材料)、混掺类(与锰酸锂、磷酸锰铁锂等混合使用)、正极补锂剂等多种场合。富锂锰基材料的合成方法多样,主要包括溶胶凝-胶法、共沉淀法、聚合物热解法、水热合法以及固相法,其中共沉淀法工艺成熟,产业化程度相对较高。富锂锰基正极材料因其性能不断创新升级,前景广阔,预计未来将向大规模商业化应用方向发展。
锌空气电池的应用和技术现状
邓润荣;谭惠珠;锌空电池是一种高比能量电池,因可储存较大的能量而显示更长的寿命。锌空电池技术应用范围广泛,对解决携带式电子设备使用寿命短的问题有极大的帮助,应用在手提电话和道路警示灯的锌空气电池,可比同类其它系列电池一次性使用寿命长3倍以上,制造只能让空气渗透不让液体渗透的空气扩散正极是锌空气电池技术应用的关键。
双(氟磺酰)亚胺锂合成与应用的研究进展
唐磊;齐晓辉;陈岩;双(氟磺酰)亚胺锂是一种新型锂电池电解质,近年来为满足电池更高的需求,复合型电解质以及离子液体电解质,引起了人们广泛的关注。本文归纳了当前几种双(氟磺酰)亚胺锂的合成方法,双(氟磺酰)亚胺锂复合型电解质和离子液体电解质在锂离子电池中的应用。
锂离子动力电池材料研究进展
李相哲;苏芳;徐烨玲;动力锂离子电池的发展关键在于电池材料的研究。文章简要介绍了近年来组成锂离子动力电池各类主要材料的研究进展情况,包括石墨烯、硅碳、金属锂等负极材料,高镍三元正极材料、富锂氧化物正极材料等,以及隔膜、电解液等新型材料;并对各类材料的研究热点及研究方向进行了展望。
动力电池组特性分析与均衡管理
陈守平,张军,方英民,梁毅电池组有区别于单体电池的额外特性,基于目前的动力电池设计与制造技术水平,单体之间的性能差异在其整个生命周期里客观存在,要想避免单体由于过充、过放导致提前失效,使电池组的功能和性能指标达到或者接近单体的平均水平,对电池组中单体之间实现均衡控制和管理是必由之路。电池组均衡管理是一门先进的电池组使用技术,需要结合动力电池电化学模型、电子电源和计算机控制等多学科技术的最新研究成果,进行创新设计。
电动车电池热管理研究
吴凯;盖东兴;张学伟;电动汽车是汽车制造商公认的未来汽车产业的发展方向,与传统燃油汽车相比,具有低噪音、零尾气排放、能效高等优点。动力电池作为电动车的核心部件决定了电动车的续航里程、成本、使用寿命、安全等关键性指标,而电池温度是与锂离子的电池容量、循环寿命、电池内阻、工作电压和安全性等最紧密相关的特征参数,所以电池的温度控制对于电动车的性能尤为重要。本文主要介绍了电池从铅酸电池到锂离子电池的发展,并以锂离子电池为例阐述了动力电池的几种热处理方式并做出对比,总结出液冷冷却系统是动力电池未来更应考虑的发展方向。
废弃电池的危害及其回收利用
张胜涛,王林,韩涟漪,张娜,唐燕秋废弃电池对人类生存环境的危害正在日益加重并日趋明显。废电池中含有许多可以再生利用的材料。强调了废弃电池对环境造成的污染,提出再生利用废电池在环境保护和资源有效利用方面的优势,对已报道的一些废电池回收利用技术进行了简要介绍,提出了回收废电池的一些建议。
测试条件对锂离子电池针刺内短路的影响和机理综述
张震乾;谢乐琼;王莉;何向明;目前,锂离子电池在应用中仍然存在各种问题,如低温放电容量不足,循环寿命差,起火爆炸等。而对于人身及财产安全产生重大影响的是锂离子电池起火爆炸,即锂离子电池的热失控反应。常见的因外部条件导致锂离子电池热失控反应分为三种,一是机械滥用热失控,二是电学滥用热失控,三是热滥用热失控。机械滥用热失控在车辆撞击、底盘刮擦等事件中最容易出现,代表性的实验为针刺测试、挤压测试、跌落测试等。其中,针刺测试是最常见的机械滥用热失控的方法,同时也是研究锂离子电池内短路的最直观的方法。汇总了不同外部测试条件:针刺速度、针刺深度、针刺位置、钢针直径、不同SOC下的针刺结果,并且从微观层面分析外部测试条件对锂离子电池针刺内短路的影响,分析不同测试条件下的内短路机理。从测试条件方面,提出降低针刺内短路严重程度的方法,从而减少热失控发生及危害。
电解液对超级电容器性能的影响
周邵云;左晓希;刘建生;张利萍;介绍了锂离子电池电解液和两种季铵盐PC溶液对超级电容器循环伏安、功率特性和循环性能的影响。结果表明,锂离子电解液LiPF6/(EC+EMC+DMC)的循环伏安、功率特性差,充电至3.0 V循环2 000次,电容器就发生爆炸,不适合做双电层电容器的电解液;季铵盐PC溶液各项性能优良,是较理想的超级电容器电解液,其中MeEt3NBF4/PC比Et4NBF4/PC具有更高的比电容。
高温质子交换膜研究现状与展望
赵鑫;陈光;王睿迪;郝冬;针对质子交换膜燃料电池散热能力及发电效率提升需求,高工作温度、超高功率密度燃料电池堆技术是未来的发展趋势。研究耐高温超薄质子交换膜的结构设计与质子传导机制,分析高温条件下质子交换膜的疲劳/衰变行为,具有十分重要的研究意义。本文概述了高温质子交换膜的技术要求与质子传导机制,总结了高温质子交换膜的分类,介绍了高温质子交换膜的未来发展趋势。