-
리튬 코발트 산화물 배터리 로 구성됩 코발트 산화물 음극선 고 흑연 탄소 양극 . 이 LCO 음극선 는 계층 구조는 동안,출력,리튬 이온의 이동 양극에서 음극,흐름과 함께 반면 배터리가 충전되고 있습니다. 그것의 높은 특정한 에너지를 만드는 리튬 코발트 산화물 배터리의 인기있는 선택을 위한 이동 전화,휴대용 퍼스널 컴퓨터 및 디지털 카메라 등이 있습니다. 의 단점을 리튬 코발트 산화물 건전지가 상대적으로 짧은 수명,낮은 열적 안정성과 제한된 적재 능력이 있습니다. 다음과 같은 다른 코발트-혼합된 리튬 이온 건전지,리튬 코발트 산화물 사용 흑연극 고,그것의 주기 생활은 주로에 의해 제한됩 체 전해질 인터페이스 (SEI). 그것은 주로 나타난 점진적으로 두껍게 SEI 영화와 양극 리튬 도금하는 동안 급속 충전 ...
더 읽어보기
-
가장 성공적인 리튬 이온 시스템 중 하나는니켈-망간-코발트 (nmc). 처럼망간 산 리튬, 시스템은 에너지 또는 전원 배터리로 사용하도록 사용자 정의 할 수 있습니다. 예를 들어,nmc적당한 부하에서 18650 배터리의 용량은 약 2,800mah이며 4a ~ 5a 방전 전류를 제공 할 수 있습니다. 특정 전력에 최적화 된 동일한 유형의 nmc는 용량이 2,000mah에 불과하지만 20a의 연속 방전 전류를 제공합니다. 실리콘 양극은 4000mah 이상에 도달하지만 부하 용량이 감소하고 사이클 수명이 단축됩니다. 흑연에 첨가 된 실리콘에는 결함이 있습니다. 즉, 충전과 방전에 따라 양극이 팽창하고 수축하여 기계적 응력이 높은 배터리의 구조가 불안정 해집니다.nmc의 비밀은 니켈과 망간의 조합에 있습니다. 니켈...
더 읽어보기
-
7 월 9 일, 일괄 처리 탄소 나노 튜브 전도성 액체우리의 고객에게 배송되었습니다 공장. CNT 탄소 나노 튜브 전도성 액체새로운 유형의 고효율 전도체 전통을 대체 할 수있는 리튬 배터리의 경우 전도성 카본 블랙, 전도성 흑연, 전도성 탄소 섬유 및 기타 전통적인 전도성 그것은 이것들은 탁월한 특성, 초고 종횡비 초대형 비 표면적, 초저가 체적 저항률 등 다양한 전극 재료 lfp, lco, lmn, ncm, 흑연 등 CNT 배터리의 다음과 같은 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다 : 1. 배터리의 내부 저항을 크게 줄입니다 2. 활성 물질의 용량을 향상시킵니다 3. 전도제 및 바인더의 양을 크게 줄입니다 4. 고전류 방전 전력 밀도를 향상시킵니다 5. 전해질 흡수를 향상시킵니다 6. 서비스 수명 연장 TOB...
더 읽어보기
-
주사 전자 현미경으로, 카본 블랙 사슬 또는 포도 모양,이고 개별 카본 블랙 입자가 매우 큰 비표면적을 가짐, 카본 블랙이 흑연보다 더 나은 이온 및 전자 전도성을 가짐. 카본 블랙 입자의 높은 비표면적 및 촘촘한 패킹이 도움이 됨 전해질의 흡착과 이온 전도도의 개선에 도움이 되는 전극,에서 전도성 네트워크를 형성하는 입자, 사이의 긴밀한 접촉. 탄소 1차 입자는 활성 물질,과 함께 사슬 전도성 구조를 형성할 수 있는 분지 사슬 구조,를 형성하여 물질.의 전자 전도성을 향상시키는 데 도움이 되지만, 공정의 더 큰 비표면적 , 강한 흡유성.으로 분산이 어렵기 때문에, 활물질과 도전제의 혼합과정을 개선하여 분산성을 향상시키고, 블랙카본의 양을 일정 수준으로 유지하는 것이 필요하다. 범위(일반적으로 1.5% 미만...
더 읽어보기
-
리튬 유황 배터리의 음극을 위한 유황 호스트로서의 코발트 도핑 중공 탄소 프레임워크 저자: JIN Gaoyao, HE Haichuan, WU Jie, ZHANG Mengyuan, LI Yajuan, LIU Yunian. 리튬 유황 배터리의 음극을 위한 유황 호스트로서의 코발트 도핑 중공 탄소 프레임워크. Journal of Inorganic Materials[J], 2021, 36(2): 203-209 DOI:10.15541/jim20200161 토비 뉴에너지 는 리튬 이온전지 , 나트륨이온전지, 황전지, 고체 전지 등 다양한 전지소재 를 공급하고 있습니다. 견적 을 위해 저희에게 연락하십시오 . 리튬-황(Li-S) 배터리는 자연 풍부함, 저렴한 비용 및 높은 비용량(1672 mAh∙g-1)의 우수성을 지닌...
더 읽어보기
-
F 도핑 탄소 코팅 고용량 나노-Si 양극: 기체 불소화 및 리튬 저장 성능 저자: SU Nan, QIU Jieshan, WANG Zhiyu. F 도핑 고용량 탄소 코팅 Nano-Si 양극: 기체 불소화에 의한 제조 및 리튬 저장 성능. 무기재료학회지, 2023, 38(8): 947-953 DOI:10.15541/jim20230009 초록 Si 양극은 고에너지 리튬 이온 개발에 엄청난 잠재력을 갖고 있습니다. 배터리. 그러나 Li 흡수에 따른 엄청난 양 변화로 인한 빠른 실패로 인해 Li 흡수가 방해됨 그들의 응용 프로그램. 이 연구는 간편하지만 독성이 낮은 가스 불소화를 보고합니다. F-도핑된 탄소 코팅 나노-Si 양극 재료를 생산하는 방법. 코팅 결함이 높은 F 도핑 탄소를 함유한 nano-Si는 Si를...
더 읽어보기
-
Ⅰ. 실리콘-카본 음극재의 성능적 장점과 과제 (1) 실리콘의 전기화학적 특성 리튬 이온 배터리 음극 연구에서 실리콘은 매우 높은 이론 비용량으로 인해 상당한 주목을 받고 있습니다. 완전 리튬화 반응 시, 실리콘은 기존 흑연의 거의 10배에 달하는 4,200mAh/g에 달하는 비용량을 갖는 합금을 형성할 수 있습니다. 이러한 특성은 배터리 에너지 밀도 향상을 위한 견고한 재료 기반을 제공합니다. 리튬 삽입/추출 공정은 주로 실리콘과 리튬 간의 가역적 합금화 반응에 의존합니다. 실리콘의 뛰어난 비용량 이점은 실리콘을 고에너지 밀도 음극 소재의 핵심 후보로 만듭니다. 그러나 리튬화 반응 과정에서 실리콘 입자는 실험 데이터 기준으로 300%를 초과하는 심각한 부피 팽창을 겪으며, 이는 탄소 기반 소재의 변형 범위...
더 읽어보기