色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

藍德能源任旭華:一種應用于高電壓三元電池的復合液態電解質

h1654155972.5933 ? 2018-01-18 10:46 ? 次閱讀

摘要

任旭華指出,選擇NCM或者NCA三元材料作為正極材料是動力電池發展的必然趨勢,若配合高壓體系電解質,則有望將比能力提升300wh/kg這一新的高度。

2018年,能量密度成電池技術發展的主旋律,在提升能量密度的革新中,高電壓電解液扮演著重要的角色。

1月8-10日,2017高工鋰電&電動車年會在東莞觀瀾湖度假酒店會議中心舉行,本屆年會以“中國鋰電業稱雄全球 全球電動車逐鹿中國”為主題。

▲2017高工鋰電&電動車年會現場

浙江藍德能源科技發展有限公司董事長任旭華在本次會議上作“一種應用于高電壓三元電池的復合液態電解質”的精彩演講,與業內人士共同探討高電壓電解液的發展方向。

▲藍德能源董事長任旭華

浙江藍德能源科技發展有限公司成立于2009年,總資產1.2億元,是德清縣政府為了引進名院名校重點招商引智對象。公司聯合中科院蘭化所、浙工大、浙江大學成立研究院,從事多功能離子液體、無機有機納米結構雜化物、鋰電池等能源化工新材料、鋰電池安全問題、高能量大功率儲能器件的研究,特別是利用離子液體新材料應用改變鋰電池高能量和安全方面卓有成效。

任旭華指出,選擇NCM或者NCA三元材料作為正極材料是動力電池發展的必然趨勢,若配合高壓體系電解質,則有望將比能力提升300wh/kg這一新的高度。

但是,目前市場多采用NCM體系,而高能量體系如NCM622,811及NCA體系使用還較少,主要是由于安全性較差,藍德能源所掌握技術通過體系設計、特種添加劑、新型電解質的使用等關鍵技術成功解決了這些難題,采用該高能量密度三元體系,可大幅提高體系能量密度。

以一種應用于高電壓三元電池的復合液態電解質為例,藍德能源采用離子液體復合液態電解質代替傳統EC基復合溶液/LiPF6液態電解質,實現在電導率不變的情況下,提高溶劑穩定性,同時保護三元高電壓電極,抑制其活性物質溶出,抑制電解質溶液與活性物質的直接接觸,從而提高電池可充放電壓,最終實現容量的大幅度提高。

藍德能源任旭華:一種應用于高電壓三元電池的復合液態電解質

上圖所示為電解液在不同電壓下的穩定性測試,EC基復合電解液在4.7V以上的溢出電流較大,說明電解液本身發生分解,在高電壓下不具備較好的穩定性;相反,離子液體復合電解液在5.5V時都能保持非常良好的穩定性,電解液不發生分解,大幅度提高電解質的使用電化學窗口,從而提高三元電池的能量密度。

上圖為在三元NMC電池中,EC基復合電解液與離子液體復合電解液的性能對比圖,可見離子液體復合電解液可提高15%左右的能量密度,并延長電池的使用壽命,大大提高安全性。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電解液
    +關注

    關注

    10

    文章

    851

    瀏覽量

    23185
  • 三元電池
    +關注

    關注

    6

    文章

    170

    瀏覽量

    9280

原文標題:【桑頓新能源?熱點】藍德能源任旭華:如何研發高電壓電解液?

文章出處:【微信號:weixin-gg-lb,微信公眾號:高工鋰電】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    一種薄型層狀固態電解質的設計策略

    通量、足夠的機械強度以及與電極的粘附性接觸等性質。目前,集無機和有機成分優點于體的復合固態電解質(CSE)有望實現均勻、快速的鋰離子通量,但如何打破機械強度和粘附力之間的權衡仍然是
    的頭像 發表于 12-31 11:21 ?181次閱讀
    <b class='flag-5'>一種</b>薄型層狀固態<b class='flag-5'>電解質</b>的設計策略

    半互穿網絡電解質用于電壓鋰金屬電池

    研究背景 基于鎳正極的鋰金屬電池的能量密度有望超過400 Wh kg-1,然而在電壓充電時,鎳正極在高度去鋰化狀態下,Ni4+的表面反
    的頭像 發表于 12-23 09:38 ?311次閱讀
    半互穿網絡<b class='flag-5'>電解質</b><b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>電壓</b>鋰金屬<b class='flag-5'>電池</b>

    朗凱威三元電池組 6020:高性能能源解決方案

    三元電池組 6020 (133-2632-1310)作為一種高性能的能源解決方案,具有高能量密度、長壽命、快速充電、安全可靠、環保節能等優點,廣泛
    的頭像 發表于 11-21 17:23 ?346次閱讀
    朗凱威<b class='flag-5'>三元</b>鋰<b class='flag-5'>電池</b>組 6020:高性能<b class='flag-5'>能源</b>解決方案

    一種創新的超薄固體聚合物電解質

    傳統液態電解質在鋰離子電池中的應用,盡管廣泛,但在極端環境條件下可能不可避免地面臨泄漏、燃燒乃至爆炸的風險,這些安全隱患顯著制約了其更為廣泛的部署。
    的頭像 發表于 11-01 10:31 ?588次閱讀
    <b class='flag-5'>一種</b>創新的超薄固體聚合物<b class='flag-5'>電解質</b>

    三元電池的市場前景分析

    隨著全球能源結構的轉型和新能源汽車的快速發展,鋰電池作為核心動力源,其市場需求持續增長。三元電池因其卓越的性能,成為動力
    的頭像 發表于 10-31 10:31 ?754次閱讀

    三元電池放電特性及應用

    隨著科技的進步和環保意識的增強,鋰電池因其高能量密度、長壽命和環保特性而成為新能源領域的明星。三元電池作為鋰電池
    的頭像 發表于 10-31 09:46 ?701次閱讀

    固態電池復合鋰陽極上固體電解質界面的調控

    采用固體聚合物電解質(SPE)的固態鋰金屬電池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下代儲能領域具有很大的應用前景。
    的頭像 發表于 10-29 16:53 ?521次閱讀
    固態<b class='flag-5'>電池</b>中<b class='flag-5'>復合</b>鋰陽極上固體<b class='flag-5'>電解質</b>界面的調控

    固態電池的優缺點 固態電池與鋰電池比較

    固態電池一種使用固態電解質代替傳統液態電解質電池技術。這種
    的頭像 發表于 10-28 09:12 ?2387次閱讀

    無極電容器有電解質嗎,無極電容器電解質怎么測

    無極電容器通常存在電解質電解質在無極電容器中起著重要作用,它可以增加電容器的電容量和穩定性。然而,電解質也可能帶來些問題,如漏電和壽命問題。
    的頭像 發表于 10-01 16:45 ?449次閱讀

    聚合物電池三元電池的區別

    聚合物電池三元電池作為兩主流的鋰電池技術,它們在多個方面存在顯著差異。以下是從不同維度對這兩
    的頭像 發表于 09-29 09:59 ?4004次閱讀

    鈮酸鋰調控固態電解質電場結構促進鋰離子高效傳輸!

    聚合物基固態電解質得益于其易加工性,最有希望應用于代固態鋰金屬電池
    的頭像 發表于 05-09 10:37 ?894次閱讀
    鈮酸鋰調控固態<b class='flag-5'>電解質</b>電場結構促進鋰離子高效傳輸!

    請問聚合物電解質是如何進行離子傳導的呢?

    在目前的聚合物電解質體系中,高分子聚合物在室溫下都有明顯的結晶性,這也是室溫下固態聚合物電解質的電導率遠遠低于液態電解質的原因。
    的頭像 發表于 03-15 14:11 ?1335次閱讀
    請問聚合物<b class='flag-5'>電解質</b>是如何進行離子傳導的呢?

    不同類型的電池電解質都是什么?

    電解質通過促進離子在充電時從陰極到陽極的移動以及在放電時反向的移動,充當使電池導電的催化劑。離子是失去或獲得電子的帶電原子,電池電解質由液體,膠凝和干燥形式的可溶性鹽,酸或其他堿組成
    的頭像 發表于 02-27 17:42 ?1713次閱讀

    新型固體電解質材料可提高電池安全性和能量容量

    利物浦大學的研究人員公布了一種新型固體電解質材料,這種材料能夠以與液體電解質相同的速度傳導鋰離子,這是項可能重塑電池技術格局的重大突破。
    的頭像 發表于 02-19 16:16 ?957次閱讀

    三元鋰離子電池優缺點分析

    三元材料做正極的電池相對于鈷酸鋰電池安全性,但是電壓太低,用在手機上(手機截止電壓
    的頭像 發表于 02-01 09:42 ?1014次閱讀
    <b class='flag-5'>三元</b>鋰離子<b class='flag-5'>電池</b>優缺點分析
    主站蜘蛛池模板: 超碰免费视频caoporn | 国产精品单位女同事在线 | 国产精品免费一区二区三区四区 | 国产中文在线观看 | 青草国产超碰人人添人人碱 | 暖暖 视频 在线 观看 高清 | 欧美肥胖女人bbwbbw视频 | 少妇高潮惨叫久久久久久电影 | 国产福利不卡在线视频 | 久久综久久美利坚合众国 | 亚洲色欲国产AV精品综合 | 亚洲午夜精品A片久久不卡蜜桃 | 国产精品人妻99一区二 | 俄罗斯孩交精品 | 伊人久久亚洲精品一区 | 国产精品久久大陆 | 女人 我狠狠疼你 | 美女露100%全身无遮挡 | 99久久爱看免费观看 | 日本最新免费区中文 | 亚洲成色WWW久久网站夜月 | YELLOW高清在线观看2019 | 国产一区91 | 国产日韩欧美另类 | 色综合色综合久久综合频道 | 国产精品18久久久久久欧美网址 | 久草色香蕉视频在线 | 伊人亚洲AV久久无码精品 | 99香蕉视频 | 中文字幕不卡在线视频 | 亚洲中文字幕乱码熟女在线 | 久久亚洲AV成人无码国产漫画 | 激情欧美日韩一区二区 | 国产精品自在自线亚洲 | 网友自拍区视频精品 | 百度影音第四色 | chinese帅哥gv在线看 | 国产成人免费高清在线观看 | 国产内射AV徐夜夜 | 一本色道久久88综合日韩精品 | 亚洲精品嫩草研究院久久 |