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锂离子电池
SBR在锂离子电池中的影响!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!SBR作为锂离子电池的辅材之一,虽然用量极少 (仅用于石墨负极材料的匀浆和涂布),但是不可或缺的组成部分。极片涂布过程中因为烘干速度溶剂的挥发影响SBR的迁移,造成SBR不同的分布状态,形成的浆料和极片微观结构都有大的差异,形成的微观结构也直接影响到电池的性能。SBR使用不合理,会造成极片微观结构差异,影响石墨负极粘结性能,在辊压时容易出现黏辊;影响石墨负极与
锂电联盟会长
2025-04-14
119浏览
锂离子电池实验测试数据开源地址分享
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!本文旨在概述一系列重要的开源电池数据集,涵盖电池老化、电化学阻抗谱(EIS)、热失控等多个研究领域。在锂离子电池实验测试数据开源地址分享中已分享了部分数据集。数据集概览:1.Relaxation data for commercial NMC and LFP cells该数据集提供了商业镍锰钴酸锂(NMC811)和磷酸铁锂(LFP)电池电芯的电化学和弛豫数据。
锂电联盟会长
2025-04-11
247浏览
超声波光谱法用于锂离子电池中析锂的早期检测与动态监测
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】锂离子电池(LIBs)因其高能量密度、长循环寿命和广泛应用而受到重视,广泛应用于电动汽车、便携式电子设备和储能系统等领域。然而,析锂作为一种主要的电池退化机制,严重影响电池性能并带来安全隐患。析锂发生在锂离子从正极迁移到负极过程中,当锂离子无法顺利嵌入负极时,会在负极表面形成金属锂层,导致电池容量下降、循环寿命缩短,甚至引发短路和热失控等安全问题。
锂电联盟会长
2025-04-07
359浏览
IF79.8!浙大陆俊、武汉理工尤雅Nat.Rev.Mater.:洞察锂离子电池失效根源,探索高效回收策略!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!随着电气化进程的加速,回收利用是实现电池循环生命周期的关键。然而,随着锂离子电池(LIBs)在现代技术中的使用不断扩大,并且越来越多的复杂元素被纳入其中,复杂的退化行为也随之出现,给回收带来了挑战。基于冶金的材料提取方法独立于材料衰减的复杂性,但以经济和环境可持续性的降低为代价。尽管直接再生有望减少回收的环境影响并提高其经济效益,但它无法妥善处理不同尺度和参数
锂电联盟会长
2025-03-25
404浏览
顶刊综述I实现锂离子电池高安全性和高性能的新方法!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!电子产品和固定式储能系统。同时实现高安全性和高能量密度/性能是一项永恒的追求。遗憾的是,传统电池是无源器件,其性能、安全性和日历/循环寿命都取决于始终存在的阳极/电解质和阴极/电解质界面的电化学反应性。电池材料的反应性和稳定性之间的固有冲突在电极/电解质界面 (EEI) 处仍然存在。更具体地说,高反应性电极/电解质材料提供高功率和高性能,但即使不使用电池,也会
锂电联盟会长
2025-03-24
461浏览
AMEYA360代理|瑞萨电子推出具备预验证固件的完整锂离子电池管理平台
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布推出针对电动自行车、吸尘器、机器人和无人机等多种采用锂电池供电的消费产品推出锂电池组一站式管理解决方案——R-BMS F。得益于所提供的预验证固件,R-BMS F(具备固定固件的即用型电池管理系统)将显著缩短开发者的学习周期,助力其快速设计出安全、高效的电池管理系统。R-BMS F解决方案专为2-4节和3-10节串联(S)的锂离子电芯设计
皇华电子元器件IC供应商
2025-03-20
172浏览
锂离子电池不良失效:关键因素与解析路径
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!在当今能源驱动的时代,锂离子电池作为各类电子设备、电动汽车以及储能系统的关键动力源,其性能与可靠性至关重要。然而,锂离子电池在生产、使用及储存过程中,常面临不良失效问题,严重影响产品寿命、安全性和用户体验。这些失效现象不仅制约产业发展,也引发对电池稳定性和耐久性的广泛关注。一、漏液漏液的定义对于钢壳或铝壳电池一般在封口位置(注:电池壳体与盖帽位置, 亦或焊缝位
锂电联盟会长
2025-03-10
675浏览
重新审视锂离子电池中多孔电极的电化学阻抗谱(EIS)
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!电化学阻抗图谱(EIS)具有非破坏性和原位性的特点,在理解锂离子电池的热力学和动力学过程方面发挥着至关重要的作用。然而,目前对多孔电极的电阻抗谱缺乏一致和连贯的物理解释。因此,对 EIS 的基本物理机制进行深入研究势在必行。近日,北京理工大学黄佳琦团队利用电池中的参比电极,重新审视了不同频率下 EIS 的相关物理解释。结合不同的电池配置、温度依赖性实验和弛豫时
锂电联盟会长
2025-03-08
347浏览
PPT丨锂离子电池电解液基础
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂电联盟会长向各大团队诚心约稿,课题组最新成果、方向总结、推广等皆可投稿,请联系:邮箱libatteryalliance@163.com或微信Ydnxke。相关阅读:锂离子电池制备材料/压力测试!锂电池自放电测量方法:静态与动态测量法!软包电池关键工艺问题!一文搞懂锂离子电池K值!工艺,研发,机理和专利!软包电池方向重磅汇总资料分享!揭秘宁德时代CATL超级工
锂电联盟会长
2025-02-24
428浏览
PPT|锂离子电池化成分容工艺
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂电联盟会长向各大团队诚心约稿,课题组最新成果、方向总结、推广等皆可投稿,请联系:邮箱libatteryalliance@163.com或微信Ydnxke。相关阅读:锂离子电池制备材料/压力测试!锂电池自放电测量方法:静态与动态测量法!软包电池关键工艺问题!一文搞懂锂离子电池K值!工艺,研发,机理和专利!软包电池方向重磅汇总资料分享!揭秘宁德时代CATL超级工
锂电联盟会长
2025-01-16
336浏览
扬州大学庞欢AM:普鲁士蓝类似物“穿上”MXene纳米片以实现高性能锂离子电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!MXenes作为一种新型的二维过渡金属碳化物和氮化物,因其独特的层状结构和高导电性,被认为是有潜力的锂离子电池负极材料。它们能够提供较低的锂离子扩散势垒,从而优化电子结构并提升电池的倍率性能。然而,MXenes在锂化/去锂化过程中容易发生聚集和堆叠,这不仅阻碍了锂离子和电子的传输,还影响了电解液的渗透,进而导致放电容量降低。为了充分利用MXenes的优势并克服
锂电联盟会长
2025-01-13
1010浏览
电池技术的重大突破!700微米!锂离子电池实现超厚电极新手段!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂离子电池因其高能量和功率密度,以及它们的安全性和耐用性而特别受到青睐。尽管LIBs的许多进步都集中在新材料的整合上,但提高电池性能的另一个关键因素是电极的结构。增加电极厚度是增加能量存储的一个重要策略,它允许在给定面积上装载更多的活性材料。然而,增加电极厚度带来了显著的挑战,如离子扩散路径更长、电子传输减少和循环过程中内部应力增加,所有这些都可能损害电池的功
锂电联盟会长
2024-12-28
775浏览
锂离子电池内部温度测量
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!1引言 随着电池性能的提升,大容量、高比能的电池高速发展,为保证电池稳定工作和可靠管理,需要精准测量其工作过程中的参量。作为电池安全状态的重要表征参量,温度同时在寿命预测、热失控预警、热管理决策等多个层面起着关键作用。电池技术随时代而不断更新迭代,电池监测装置也不断改进提升(图1),不过,直接测量电池内部温度仍存在重重困难,传统的通过大型实验装置来
锂电联盟会长
2024-12-27
2139浏览
揭示锂镍锰钴氧化物的颗粒特性对实用锂离子电池高倍率性能的影响
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!重点•系统地研究了颗粒特征对电化学性能的影响,揭示了NCM材料的结构-性能关系。•高倍率下的电化学性能在很大程度上取决于颗粒大小、掺杂和晶体结构。•高温储存后的容量保持率对粒径和晶体结构较为敏感,而储存后的容量恢复率与其他参数相比对粒径更为敏感。摘要商品化的锂镍锰钴氧化物具有动力学快、比容量高、成本合理等优点,在高倍率锂离子电池中得到了广泛的应用。锂镍锰钴氧化
锂电联盟会长
2024-12-08
695浏览
界面工程和颗粒组装为锂离子电池实现了高度稳定的富锂层状正极
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!摘要富锂层状氧化物正极(LLO)以其高比容量(250mAh/g)而闻名,并已成为锂离子电池的有前途的候选者。然而,由于其原始结构的退化,显著的容量衰减和电压衰减对其商业化构成了挑战。在本研究中,提出了一种结合界面工程和颗粒组装的简单快速的方法来实现高度稳定的LLO正极。该正极具有单晶LLO重组成多孔微球结构,以及聚丙烯酸和聚磷酸铵原位交联形成的聚丙烯磷酸酰胺(
锂电联盟会长
2024-12-06
438浏览
西北工业大学王俊杰团队:六方MAB相缺陷工程助力高性能锂离子电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!第一作者:博士研究生沈清通讯作者:王俊杰教授通讯单位:西北工业大学凝固技术国家重点实验室论文信息:Advanced Science, 2024, 2308589https://doi.org/10.1002/advs.202308589论文概述近年来,六方过渡金属硼化物h-MAB相备受瞩目。硼作为一种具有三个价电子的轻元素,易形成多原子键,有助于克服电子缺陷,
锂电联盟会长
2024-11-19
314浏览
将Co纳米壳引入富镍正极材料,用于高倍率长寿命锂离子电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!摘要传统上,钴(Co)是LiMO2 (M = Ni, Co, Mn, Al)正极材料中的必需元素。然而,它的高成本和价格波动阻碍了它的充分利用,限制了Co的平均占比。为了解决这个问题,最近的研究集中在最大化有限数量Co的效果上。在这里,我们介绍了一种新的方法,通过一次共沉淀法在富镍的[Ni0.90Co0.05Mn0.05](OH)2前驱体上形成Co纳米壳,充分
锂电联盟会长
2024-11-18
523浏览
具有快速锂离子传输通道和锚定阴离子位点的原位凝胶聚合物电解质用于高电流密度锂离子电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!文章背景开发具有高安全性、理想能量密度和快速充电能力的先进可充电锂离子电池(LIBs)具有重大意义。高容量和高电压正极材料,如 LiNixCoyMn1 - x - yO2(NCM,x + y + z = 1,x≥0.8)在提高 LIBs 的能量密度方面具有很大的潜力。然而,上述材料与传统液态电解质(LEs)之间容易发生不良的副反应,最终导致容量损失、循环寿命缩
锂电联盟会长
2024-11-15
781浏览
NatureChemEng:微型软锂离子电池首次研发成功!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!科学背景电子设备的微型化是一个新兴的研究领域。因此,微型器件尺寸在几立方毫米以下的发展进步需要驱动电源体积相应减小。为实现生物医学中的微创手术应用,电池还应具备柔软、生物相容性和生物可降解性,并具有附加功能和响应性,例如可触发激活和远程控制移动性。然而,目前尚未有这样的多功能微型软电池。尽管基于水凝胶的锂离子(Li-ion)电池展现了部分此类特性,但就亚毫米级
锂电联盟会长
2024-11-13
742浏览
超声波焊接在锂离子电池中的应用
一、超声波焊接原理超声波焊接是利用高频振动波传递到两个需焊接的物体表面,在加压的情况下,使两个物体表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合。一套超声波焊接系统的主要组件包括超声波发生器/换能器/变幅杆/焊头三联组/模具和机架。超声波焊接是通过超声波发生器将50/60赫兹电流转换成15、20、30或40 KHz 电能。被转换的高频电能通过换能器再次被转换成为同等频率的机械运动,随后机械运动通过一套可以改变
线束中国
2024-11-11
954浏览
电化学循环过程中硅基锂离子电池的内部变形动力学MD
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!硅基负极已经成为锂离子电池技术的一个有前途的进步,提供比传统石墨更高的锂存储容量。然而,硅阳极的体积膨胀在锂化过程中可以膨胀300%,这对其结构完整性和电化学稳定性提出了严重的挑战。本研究探讨了硅阳极在锂化和去锂化循环过程中的内部结构动力学。提出了一种新颖的18650圆柱形电池的设计,该电池在硅阳极内具有微尺寸的内部斑点。该设计改进了电化学条件的模拟,允许精确
锂电联盟会长
2024-11-11
577浏览
锂离子电池SEI膜形成机理及化成工艺影响!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂离子电池的生产工艺中,化成是极其重要的步骤,该步骤主要包括电芯完成注液后对电芯进行首次充电过程,该过程将激活电池中的活性物质,使锂离子电池活化;与此同时,电解液溶剂和锂盐发生副反应,会在锂离子电池的负极形成一层固体电解质相界面(SEI)膜。这层膜会阻止副反应的进一步发生,进而减少锂离子电池中锂含量的损失,因此其对锂离子电池的初始容量损失、循环寿命、倍率性能及
锂电联盟会长
2024-11-07
2052浏览
ACSEnergyLett.:评估锂离子电池电芯、模组和电池组的火灾与烟雾风险
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】自20世纪90年代锂离子电池问世以来,由于其具有高能量密度、长循环寿命和较低的自放电率,它迅速成为了主流的能量存储解决方案。然而,随着锂离子电池在电动汽车、可再生能源存储系统以及消费电子产品中的广泛应用,安全问题逐渐显现出来,尤其是火灾和烟雾风险。据统计数据显示,锂离子电池相关的火灾事件呈现出逐年上升的趋势,这给用户和社会带来了重大的安全隐患。热失
锂电联盟会长
2024-11-06
574浏览
提高锂离子电池界面稳定性的增材工程策略
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!摘要电解质工程是推进锂金属电池(LMBs)发展的关键。目前,不稳定的电极-电解质界面限制了LMBs的稳定循环。在这里,我们引入了一种添加剂工程方法,旨在通过将离子添加剂四氟硼酸四丁基铵加入低浓度四氢呋喃醚电解质中来加强这些电极-电解质界面。我们的研究结果表明,四氟硼酸盐阴离子最大限度地减少了腐蚀和锂库存损失。此外,大体积的四丁基铵离子吸附在负极表面,使锂电沉积
锂电联盟会长
2024-10-24
719浏览
用于稳定高能锂离子电池的富镍正极材料
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!摘要现代社会的发展要求具有更高容量和更高安全标准的可持续可充电锂离子电池(LIBs)。高压富镍层状过渡金属氧化物(即LiNi1-x-yCoxMnyO2,NCM)已成为满足这一需求的最有前途的正极材料之一。然而,富镍NCM正极的不稳定性在大规模商业化中面临挑战。本文综述了富镍NCM正极材料的能量储存机制,如在体相和表面可能发生的(电)化学反应以及降解机制。为了解
锂电联盟会长
2024-10-22
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