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一种固态钠电池高载量电极及其制备方法和应用[发明专利]
专利名称:一种固态钠电池高载量电极及其制备方法和应用专利类型:发明专利发明人:温兆银,赖红健,吴相伟,王静宜,靳俊申请号:CN202010926967.8申请日:20200907公开号:CN112117434A公开日:20201222专利内容由知识产权出版社提供摘要:本发明公开一种固态钠电池高载量电极及其制备方法和应用。所述固态钠电池高载量电极为负载活性物质的多孔/致密复合结构陶瓷,包括多孔/致密
时间:2024-07-26 热度:0℃
一种用于普鲁士蓝基电致变器件的高性能电解质
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利说明书(10)申请公布号 CN 114296285 A(43)申请公布日 2022.04.08(21)申请号 CN202111546136.9(22)申请日 2021.12.16(71)申请人 烟台大学 地址 264005 山东省烟台市莱山区清泉路32号(72)发明人 康利涛 黄柄琨 宋吉生 钟俊森 王寒冰 刘璇 (74
时间:2024-05-28 热度:4℃
一种复合微孔聚合物电解质及其制备方法和应用[发明专利]
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201610362313.0(22)申请日 2016.05.26(71)申请人 厦门大学地址 361005 福建省厦门市思明南路422号(72)发明人 赵金保 张鹏 (74)专利代理机构 厦门南强之路专利事务所(普通合伙) 35200代理人 马应森(51)Int.Cl.H01M 
时间:2024-05-21 热度:9℃
一种浓差电池及其制备工艺[发明专利]
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202011158068.4(22)申请日 2020.10.26(71)申请人 兰州大学地址 730099 甘肃省兰州市城关区天水南路222号(72)发明人 谢莉 韩魁 周俊 殷旭升 (74)专利代理机构 北京鼎佳达知识产权代理事务所(普通合伙) 11348代理人 孟阿妮 张小勇(51)
时间:2024-05-19 热度:9℃
固态电池研究进展
作者简介:丁飞,男,1978年出生,2006年获哈尔滨工业大学博士学位,现任化学与物理电源重点实验室副主任,入选科技部中青年科技创新领军人才、国家“万人计划”,曾获国防科技进步二等奖、天津市科技进步二等奖等,专利获授权7项,发表JACS 等论文15篇,合著专著3部。固态电池研究进展李杨,丁飞,桑林,刘兴江(中国电子科技集团公司第十八研究所化学与物理电源重点实验室,天津300384)摘要:作为一种高
时间:2024-05-17 热度:10℃
电解液行业分析报告
电解液行业分析报告电解液行业分析报告一、定义电解液,是指在电池、电容等电化学器件中起电解作用的液体。通常是指锂电池、钴酸锂电池、动力电池等电池中的液体,其作用是将电离物质转移导电,从而产生电能。电解液的质量和性能是决定电池性能和寿命的重要因素。二、分类特点电解液按照聚合物材料的种类或化学成分可分为有机液态电解质和固态电解质。其中,有机液态电解质广泛用于动力电池,包括高温型电解质和室温型电解质。相对
时间:2024-05-17 热度:15℃
锂离子电池中电解质的作用
锂离子电池中电解质的作用 锂离子电池是目前广泛应用于移动电子设备和电动车辆等领域的重要能源储存装置。其中,电解质是锂离子电池中至关重要的组成部分。 电解质在锂离子电池中主要起到以下几个作用: 1. 传递离子:锂离子电池中的电解质可以传递锂离子,使锂离子在正负极之间来回移动,从而实现电池的放电和充电。 &nbs
时间:2024-05-17 热度:10℃
固态锂电池失效机制及其研究进展
第4期 收稿日期:2019-11-20作者简介:吕志文(1994—),内蒙古包头人,硕士研究生,研究方向材料失效防护。固态锂电池失效机制及其研究进展吕志文,张胜寒,董佳晨,王智麟(华北电力大学(保定)环境科学与工程系,河北保定 071000)摘要:固态电池具有高功率、高能量密度、高安全性等优点,有望成为下一代锂离子电池技术。但现阶段其存在的失效问题,依然限制其广泛应用。本文从锂枝晶、界
时间:2024-05-17 热度:5℃
磷酸铁锂和三元锂
磷酸铁锂和三元锂 磷酸铁锂和三元锂是目前应用最为广泛的两种锂电池材料,它们具有相同的电荷结构基础,但是也存在明显的区别,从而得到了不同的应用范围和应用性能。 磷酸铁锂是中间电压型电池,其电解质是三氧化磷和水溶液中的铁离子。磷酸铁锂具有安全可靠、循环寿命长、性价比高等特点,且由于原料的稳定性,故而在电池充放电周期内都能保持较高的电池容量。因此,磷酸
时间:2024-05-17 热度:14℃
为什么电池可以存储电能
为什么电池可以存储电能电池是一种能将化学能转化为电能并存储起来的设备。它在我们的日常生活中扮演着重要的角,从小到大,无论是手机、电动车还是笔记本电脑,都需要电池提供电能。那么,为什么电池可以存储电能呢?本文将从化学角度探讨电池的工作原理,探究电池存储电能的奥秘。一、电池的基本结构电池由正极、负极和电解质组成。正极和负极之间通过电解质隔开,形成了电池的电化学反应区域。正极和负极分别与电池的两个端口
时间:2024-05-17 热度:7℃
三元锂电池原理
三元锂电池原理 三元锂电池是一种新型的锂离子电池,具有高能量密度、长循环寿命和良好的安全性能。它由锂镍钴锰氧化物正极、石墨负极和锂盐溶液电解质组成。在充放电过程中,锂离子在正负极之间迁移,完成电能的转化。下面我们来详细介绍三元锂电池的工作原理。 首先,我们来看看三元锂电池的正极材料。正极材料主要是锂镍钴锰氧化物,简称NMC。NMC的化学组成为Li
时间:2024-05-17 热度:6℃
为什么电池可以储存能量
为什么电池可以储存能量电池是我们日常生活中经常用到的电力储存装置。无论是手机、手表、遥控器还是电动车、家庭备用电源等,几乎所有需要电力供应的设备都离不开电池。那么,电池为什么能够储存能量呢?本文将从化学反应和电解质的作用等方面介绍电池储存能量的原理。一、化学反应的储能原理电池是利用化学反应过程来储存和释放能量的。其基本原理是利用内部化学物质的反应,将化学能转化为电能。1.1 电池的构成电池通常由两
时间:2024-05-17 热度:14℃
电池与化学
电池与化学电池的种类很多,常用电池主要是干电池、蓄电池,以及体积小的微型电池。此外,还有金属-空气电池、燃料电池以及其他能量转换电池如太阳电池、温差电池、核电池等。 干电池 常用的一种是碳-锌
时间:2024-05-17 热度:15℃
锂离子电池的新型电解质材料
锂离子电池的新型电解质材料锂离子电池,是目前市场上最常见的二次电池类型之一,广泛应用于各种电子设备、汽车电池、太阳能储能等领域。而电解质作为锂离子电池中不可或缺的组成部分,承担着电荷传递和离子运动的重要角。然而,目前主流电解质材料都存在着一些缺陷,比如限制了电池的充放电速率和寿命。因此,研发新型电解质材料成为了锂离子电池领域研究的热点之一。一、传统电解质材料的局限性目前市面上大部分锂离子电池使用
时间:2024-05-17 热度:14℃
全固态薄膜锂电池原理简介
全固态薄膜锂电池原理简介 全固态薄膜锂电池是一种薄膜化的锂/锂离子电池,是利用各种成膜技术在某种衬底(如单晶硅片)上依次沉积正极集流体、正极膜、固体电解质膜、负极膜、负极集流体来构成,根据需要在薄膜电池上沉积3.0~5.0μm厚的封装层对薄膜电池进行保护。其基片的选择范围很广,包括玻璃、陶瓷、硅片、塑料、金属片等;而且可以制备成多种形状和尺寸,可直接集成在电路中,还可以作
时间:2024-05-17 热度:16℃
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