尽管电池隔膜材料位于电池内部,不影响电池的储能和输出,但其机械性能对电池的性能和安全性能起着至关重要的作用。锂离子电池尤其如此,因此电池制造商在设计电池时开始越……
对氮化物的研究主要源于Li3N的高离子电导率(10-2S/cm),即锂离子易于迁移。然而,Li3N的分解电压相对较低(0.44V),因此不适合直接用作电极材料。锂金属氮化物的高离子导……
无机化学中的固相反应,特别是高温固相反应,一直是人们合成新型固体材料的主要方法之一。为了获得亚稳态固相反应产物并扩大材料的选择,有必要降低固相反应的温度。室温或……
随着民用锂离子电池的迅速普及和未来电动汽车的大规模应用,电池安全问题日益突出。有机电解质是极其易燃的物质。蓄电池过热和过充放电可能导致电解液燃烧,甚至引起蓄电池……
碳酸亚丙酯(PC)作为锂离子电池电解质溶剂,具有价格低廉、熔点低(-49.2°C)、介电常数高、化学稳定性高、闪点和沸点高、电化学窗口宽等优点。PC基电解液具有良好的低温和……
溶剂热法是指在高温高压下在溶剂或蒸汽等流体中进行的化学反应的总称。通过在一个特殊的封闭反应容器(高压釜)中使用溶液作为反应介质,加热容器以创造高温高压的反应环境……
许多商用锂离子电池使用易燃和挥发性溶剂,这些溶剂可能会泄漏并引发火灾。对于大容量、高电压和高能量密度的锂离子电池来说尤其如此。为了解决这个问题,生产更安全可靠的……
与其他二次电池一样,锂离子电池的容量随着循环次数的增加而降低。电池容量损失或降低的原因是在充电和放电过程中电极材料本身的不可逆结构相变,并且由于重复的锂插入/脱锂……
负极材料的特性 作为锂离子电池负极材料,应满足以下要求。 ① 插入锂时的氧化还原电势应尽可能低,接近金属锂的电势,从而使电池的输出电压高; ② 锂可以尽可能可逆……
锂电池是世界上非常受欢迎的电池类型之一。锂离子电池是高能、长寿命的移动能源,但存在一定的安全隐患。只有遵守规则才能避免不必要的运输过程和经济成本损失,确保产品的……
通过添加剂提高电解质的热稳定性 硼基离子受体三(五氟苯基)硼烷[三(五氟苯)硼烷(TF-PB)]和三(五氟化苯基)硼酸盐[三(五氟苯基)硼酸酯(TFPBO)]是两种类型。它可以……
使用电解质添加剂实现电池过充电保护,对于简化电池制造工艺、降低电池成本具有重要意义。可以从以下几个方面考虑通过电解质添加剂实现电解质对电池的过充电保护功能。 ① 氧……