在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

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

5.5V電解液實現電芯720Wh/kg ?產業化才是關鍵

h1654155972.5933 ? 來源:楊湘祁 ? 作者:電子發燒友 ? 2019-03-12 14:49 ? 次閱讀

馬里蘭大學(UMD)的研究人員最近開發了一種高可逆的5.3 V電池,采用的是LiCoMnO 4正極,石墨和鋰金屬負極。

移動設備和電動汽車對于續航提升的需求下,在過去幾年中,增加電池的能量密度一直是電池技術發展的首要任務,而這,主要是通過增加電極容量或通過提高電池電壓(V)來實現。

為尋求最有效的正極和負極材料,產業界已經進行了廣泛的研究以探索各種材料的配對,但是直到現在,由于傳統電解質的電化學穩定性窗口狹窄,僅取得了有限的進步。

高工鋰電技術與應用獲悉,馬里蘭大學(UMD)的研究人員最近開發了一種高可逆的5.3 V電池,采用的是LiCoMnO 4正極,石墨和鋰金屬負極。

該團隊還創造了一種特殊設計的電解質,對于LiCoMnO 4正極和(石墨和鋰金屬)負極,其電壓穩定在5.5V 。這產生了5.3V Li-金屬電池,在1k周期內提供720Wh/kg的高能量密度。這種電池化學特性具有> 99%的庫侖效率,為高壓和能量鋰離子電池提供了新的發展機會。

對于目前的鋰電池而言,面臨的一個尷尬現實是,從現有應用的正極材料來看,比容量都已經接近理論水平,因此留下進一步改善的空間變的越來越少?,F有體系之下,增加電池輸出電壓是大幅增加電池能量密度的重要方向。

該團隊指出,在增加電池輸出電壓的進展上,主要受制于電解質的電化學窗口的穩定性,目前行業都還普遍低于5v,而其正在開發的是一種高氟5.5 V電解質(1 M LiPF 6在氟代碳酸亞乙酯,雙(2,2,2-三氟乙基)碳酸酯和氫氟醚[FEC / FDEC / HFE]與Li二氟(草酸)硼酸鹽[LiDFOB]添加劑),使5.3V LiCoMnO 4正極能夠提供720 Wh /kg的能量密度,持續1000個循環和5.2 V石墨|| LiCoMnO 4全電池,以提供480 Wh/kg的能量密度100個循環。

5.5 V電解質為開發高能鋰電池邁出了一大步。該團隊指出,高壓電解質使其能夠使用高壓正極和高容量硅和潛在的鋰金屬負極,這將顯著提高電池能量密度。然而,5.3V LiCoMnO 4的庫侖效率> 99%仍需要改進,以實現長循環壽命。

對于該技術,業內人士指出,電池增加到5.3V是非常明顯的提升,目前產業化最高的在 4.2V左右。而其實現的能量密度比現有電池高出3倍。這為鋰電池接下來的發展提供了一定的方向和思路。

然而,問題的關鍵在于,是否能盡快的實現產業化,在成本的降低和規?;a之后能否達到預期是產業界比較關心的問題。

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

    849

    瀏覽量

    23165
  • 電芯
    +關注

    關注

    14

    文章

    731

    瀏覽量

    25927

原文標題:【大族激光?全球風向】5.5V電解液實現電芯720Wh/kg?產業化才是關鍵

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

    水系電解液寬電壓窗口設計助力超長壽命水系鈉離子電池

    , SIWEs)的電化學穩定窗口很窄(ESW,<2.5 V),導致ASIBs低的能量密度低和差的循環壽命。為此,高濃度水系電解液(water-in-salt electrolytes,WISEs)常被用于抑制
    的頭像 發表于 12-20 10:02 ?405次閱讀
    水系<b class='flag-5'>電解液</b>寬電壓窗口設計助力超長壽命水系鈉離子電池

    鈉電新突破:實現寬溫長壽命電池的電解液革新

    ?? 【研究背景】 鈉離子電池(SIBs)因其資源豐富、成本低等優勢成為鋰離子電池的有力替代品。電解液是SIBs的“血液”,對電池性能如容量、倍率、穩定性、高低溫性能和安全性有重大影響。鈉鹽
    的頭像 發表于 11-28 09:51 ?400次閱讀
    鈉電新突破:<b class='flag-5'>實現</b>寬溫長壽命電池的<b class='flag-5'>電解液</b>革新

    海瑞思雙工位電解液質譜檢漏解決方案為新能源汽車產業持續發展筑牢安全防線

    近日,中國汽車動力電池產業創新聯盟消息,10月我國動力電池裝車量59.2GWh,環比增8.6%,同比漲51.0%。質量與安全是各大電池廠家核心競爭力的重要體現,而其中電解液泄漏問題成為各方關注焦點
    的頭像 發表于 11-23 17:25 ?547次閱讀

    馳科技出席SAECCE 2024汽車芯片關鍵技術及產業化應用論壇

    近日,第三十一屆中國汽車工程學會年會暨展覽會(SAECCE 2024)在重慶召開,馳科技資深產品市場總監金輝受邀出席“汽車芯片關鍵技術及產業化應用”論壇,并發表了《場景驅動,助力汽車智能
    的頭像 發表于 11-18 09:57 ?328次閱讀

    紫光同亮相SAECCE 2024汽車芯片關鍵技術及產業化應用論壇

    近日,SAECCE 2024汽車芯片關鍵技術及產業化應用論壇順利舉行。本次活動主要從汽車芯片關鍵技術、核心制造工藝、檢測認證體系建設及產業化應用等方面討論我國當前汽車芯片技術發展及
    的頭像 發表于 11-17 09:28 ?424次閱讀

    是什么原因導致的

    常見,因為鋰離子電池的結構相對復雜,且對環境條件要求較高。 1. 設計因素 1.1 材料選擇不當 活性材料 :如果活性材料的穩定性不佳,或者與
    的頭像 發表于 09-24 09:36 ?555次閱讀

    鎳氫電池的電解液是什么

    鎳氫電池是一種常見的二次電池,具有較高的能量密度和良好的循環性能。其電解液是電池中的關鍵組成部分,對電池的性能和壽命有重要影響。 一、鎳氫電池簡介 鎳氫電池(Ni-MH Battery)是一種堿性
    的頭像 發表于 07-19 15:35 ?990次閱讀

    新宙邦擬在美國投建10萬噸/年電解液項目

    近日,新宙邦發布公告,宣布了一項重要的海外擴產計劃。為滿足北美地區客戶對碳酸酯溶劑及鋰離子電池電解液日益增長的需求,公司計劃在路易斯安那州的Ascension Parish投建一個大型生產項目。
    的頭像 發表于 05-24 11:29 ?651次閱讀

    0.35-0.4元/Wh儲能價格有望“觸底回升”?

    高工產研(GGII)調研顯示,企業產能過剩,企業價格戰持續,使得2024年2-3月價格降至低點,最低成交價至0.3元/Wh左右。
    的頭像 發表于 05-22 14:50 ?819次閱讀

    微推出低壓5.5V通用運算放大器NSOPA8xxx系列

    微近日在成功推出高壓通用運算放大器NSOPA9xxx系列后,再度拓展產品線,全新推出低壓5.5V通用運算放大器NSOPA8xxx系列。此次新品的加入,不僅極大豐富了納微在汽車電子和泛能源(工業新能源)兩大核心領域的產品矩陣
    的頭像 發表于 05-06 15:24 ?903次閱讀

    青島能源所攻破硫化物全固態電池技術難題,預計2026年實現產業化

    電池能量密度與安全性能是推動新能源汽車可持續發展的關鍵因素。全固態電池因其具備安全性高、穩定性強、能量密度大等特點,有效解決了傳統有機電解液電池壽命短、易燃、易爆等問題,被視為下一代最具潛力的二次電池體系。
    的頭像 發表于 04-11 11:34 ?681次閱讀

    位傳感器監測鉛酸電池電解液

    化學反應,電解液位會略微下降,如果位過低,不僅會影響電池的正常工作,還可能會對電池造成損壞。 鉛酸電池電解液位指的是
    的頭像 發表于 04-08 15:10 ?729次閱讀
    <b class='flag-5'>液</b>位傳感器監測鉛酸電池<b class='flag-5'>電解液</b><b class='flag-5'>液</b>位

    非質子型弱配位電解液實現無腐蝕超薄鋅金屬電池

    鋅金屬電池以高容量、低成本、環保等特點受到廣泛關注。但由于金屬鋅在傳統水系電解液中熱力學不穩定,鋅金屬電池的實際應用仍面臨挑戰。
    的頭像 發表于 04-02 09:05 ?550次閱讀
    非質子型弱配位<b class='flag-5'>電解液</b><b class='flag-5'>實現</b>無腐蝕超薄鋅金屬電池

    邁入2024,鈉產業化進程加速“火熱”

    官方信息顯示,力神第二代鈉離子電池能量密度達到160Wh/kg,相比第一代鈉離子電池提升10%;可實現-40℃放電容量保持率大于80%
    發表于 02-23 09:48 ?486次閱讀

    弱溶劑少層碳界面實現硬碳負極的高首效和穩定循環

    鈉離子電池碳基負極面臨著首次庫倫效率低和循環穩定性差的問題,目前主流的解決方案是通過調節電解液的溶劑結構,來調節固體電解質界面(SEI),卻忽略了負極-電解液界面對于溶劑
    的頭像 發表于 01-26 09:21 ?1742次閱讀
    弱溶劑<b class='flag-5'>化</b>少層碳界面<b class='flag-5'>實現</b>硬碳負極的高首效和穩定循環
    主站蜘蛛池模板: 成人国产精品一级毛片视频| 亚洲线精品一区二区三区| 亚洲国产七七久久桃花| 亚洲第一在线| 好色成人网| 美女张开大腿让男人捅| 色成网| 亚洲大香伊人蕉在人依线| 老师叫我下面含着精子去上课| 日韩亚洲人成在线综合日本 | 婷婷久月| 五月激情丁香网| 一区二区不卡视频在线观看| 把小嫩嫩曰出白浆| 天堂最新版在线地址| 成年片色大黄全免费网址| 来啊mm影院亚洲mm影院| 日本三级黄| 色香蕉在线视频| 亚洲色图在线视频| 色一区二区| 久久狠狠色噜噜狠狠狠狠97| 年轻人影院www你懂的| 日本免费成人| 黄色伊人| 狠狠色丁香婷婷综合欧美| 1024人成网站色| 夜夜艹| 午夜欧美精品久久久久久久久| 在线www 天堂网在线| 99久久网站| 666精品国产精品亚洲| 人人干国产| 国产一级大片免费看| 黄色录像大全| 99精品在免费线视频| 国产免费一区二区三区香蕉精| 日日做日日摸夜夜爽| 全免费一级毛片在线播放| 色爱综合区五月小说| 这里只有精品视频|