高功率和能量密度石墨烯相变复合材料,用于锂离子电池高效热管理
锂离子电池的安全隐患(主要是热失控)已成为制约其在能源领域广泛应用的根本瓶颈。相变材料系统是一种可用来抑制电池热失控的热管理策略,然而,高功率和能量密度之间的权衡问题尚未解决,极大地限制了其实际应用。本文,浙江大学高超 教授、范利武研究员、Kai Pang、S
锂离子电池的安全隐患(主要是热失控)已成为制约其在能源领域广泛应用的根本瓶颈。相变材料系统是一种可用来抑制电池热失控的热管理策略,然而,高功率和能量密度之间的权衡问题尚未解决,极大地限制了其实际应用。本文,浙江大学高超 教授、范利武研究员、Kai Pang、S
在全球向可持续能源转变和追求绿色发展的背景下,锂离子电池(LIBs)在包括电动汽车(EVs)和其他储能系统在内的各个领域的需求急剧增加。特别是在电动汽车领域,预计到2030年LIBs的需求将达到4300 GWh。鉴于LIBs的典型寿命仅为5到8年,预计到那时将
相变材料能够有效降低锂离子电池在快速充电时产生的峰值热负荷,从而实现热量的快速耗散。具有快速散热、高温下良好的散热均匀性、低成本以及结构简单等诸多优点。然而,相变材料固有的低热导率限制了其热扩散速度,为克服这一限制,研究者通过将高导热填料引入相变材料中来提高其
国家知识产权局信息显示,江西富辉锂业有限公司申请一项名为“一种锂离子电池补液修复方法”的专利,公开号CN 119253217 A,申请日期为2024年10月。
无论 iOS 怎么更迭,新系统在电池续航方面的表现,永远是大家十分看重的。
国家知识产权局信息显示,深圳市艾特能科技有限公司取得一项名为“一种双路输出锂离子电池充电器”的专利,授权公告号 CN 222262227 U,申请日期为2024年5月。
人们对手机充电的强烈需求,也让市面上催生出了许多噱头:无线充电,二倍速充电,以及能连着用一周的高能充电宝。
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为更全面了解锂电池工艺设计,指导生产线规划,总结提出了锂电池行业一般的建线模式。同时以工程项目为例进行剖析和总结,提出以后类似项目布局优化方法。关键词:锂电池、产线建设
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锂离子电池(LIBs)由于具备高能量密度、高工作电压和无记忆效应等特点成为广泛应用的电化学储能系统之一,其常用的石墨负极由于容量相对较低(372 mAh g-1)而难以完全满足日益提升的市场需求。在过去几十年中,研究人员提出了多种新型负极材料,这些材料通常表现
随着对高能量密度和可持续能源存储解决方案的需求不断增加,锂离子电池因其卓越的性能和广泛的应用而成为现代能源存储系统的核心。然而,传统的层状过渡金属氧化物(LTMO₂)如O3-LiCoO2在充放电过程中面临着明显的容量衰退问题,这主要源于深度去锂化时晶格应力和氧
锂电池是采用储锂化合物作为正负极材料构成的电池,主要由四大关键材料构成:正极材料、负极材料、电解液和隔膜。正极材料是锂电池的重要组成部分,占锂电池总成本比例最高,其成本高低直接影响锂电池整体成本水平,正极材料的性能也直接影响锂电池的能量密度、安全性能、循环寿命
非破坏性诊断技术,如电化学阻抗谱(EIS) 和弛豫时间分布(DRT),能够提供电化学过程的深入动力学信息。这些工具对电池性能优化和安全监测具有重要价值。尽管 EIS 依赖模型并且存在一定的参数不确定性,DRT 技术通过无需先验知识的方式识别电化学反应的时间尺度