首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
拥有单位:中国科学院物理研究所联系人:课题组电话:010-62553368 项目简介:锂离子电池是一种性能优良的新型二次电池,负极是炭素材料,正极是含锂的过渡金属氧化物。充电时,锂离子从正极脱嵌,经电解质嵌入到炭负极中;放电时,过程相反。锂离子电池的综合性能优于其他可充放电池,在移动电话、笔记本电脑等便携式电子产品中广泛应用,在实验室成果"A型锂离子电池"的基础上,研制成功市场急需的18650型锂离子电池并完成中试技术研究。该成果在锂离子电池的关键材料和电池工艺技术方面有若干创新:微波法制备正极材料和弥散相负极材料,为该项目组的自主知识产权;在国内首先采用正负极片涂布技术并发现了一种新的粘结剂;解决了电解液溶剂提纯  相似文献   

2.
随着社会发展,锂离子电池在生活中得到了非常广泛地应用,通过将锂离子电池正极材料中的钴进行回收并利用,可极大节约我国稀有金属资源,对保护生态环境也有重要意义。当前,对锂离子电池正极材料中钴的回收通常有两种方式,即物理法和化学法,本文将针对废旧锂离子电池正极材料中钴的回收与高值化利用进行分析,并提出一些策略,仅供各位同仁参考。  相似文献   

3.
锂离子电池得到了广泛的应用,因而加强锂离子电池的效果就非常重要,要保证锂离子电池的有效性,就需要保证电极材料的质量,同时结构又是影响电极材料的性能的重要方面。本文提出了几种不同类型结构的锂离子电池的金属氧化物负极材料,并对这些材料的合成、优缺点、性能等方面进行了深入地论述,旨在能够更好地促进锂离子电池的发展。  相似文献   

4.
对钮扣电池充电很容易,但其夹持却常令人烦心:做个专用夹持器吧,偶而充电一次,不值得;用于压着正负夹等待吧,着急。下面的简单方法可以帮您解忧。只需剪一片厚纸(或将薄纸叠厚使用亦可),按所充电池的大小照图示方法垫在电池正极一侧,并上折少许盖住一部分(约1/3)负机芯,目的是防止用鳄鱼夹挟持负极时造成电池正负极短路。然后用电源的负极鳄鱼夹挟住(电池正)负极(负极对侧的  相似文献   

5.
近年来,随着社会经济的不断发展,锂离子电池逐渐成为新能源汽车、轮船等动力企业发展的重要组成部分。从锂离子电池特点来看,具有能量密度高、循环寿命长、无记忆效应等优点,而且材料成本低廉,发电效果稳定,在各个电子行业均有涉及。基于此,本文对近年来锂离子电池及其正极材料在不同应用领域中的产业化进展进行阐述,希望为广大工作者后续研究提供一份参考。  相似文献   

6.
镍氢电池是镍镉电池的后代产品,各方面性能都优于镍镉电池。镍氢电池采用镍氧化物作为正极,储氢金属作为负极,碱液(主要为氢氧化钾)作为电解液。额定电压为1.2V,满充电时的最大电压可达1.6V~1.8V。正常放电终止电压为1.0V,实际上可使用到0.9V。重复充电次数大于500次,自放电率20%/月。  相似文献   

7.
待充电电池与充电器必须正极接正极、负极接负极,特别是大功率充电机和大容量蓄电池若不慎将极性接反,极大的短路电流瞬间便可烧毁机器。本文介绍的极性自动校正器可避免这一事故的发生。电路如图。工作原理:图中虚线框内为原充电机示意图,其余是后加电路。充电时,可将待充电电池不分极性接在充  相似文献   

8.
一、概述碱性高能电池是我厂最近试制成功的一种新产品。它的出现填补了我国化学电源领域的一个空白,打破了资本主义国家对这个产品的垄断,这是无产阶级文化大革命的一项成果,是电池工业的一个革命。此种电池是在现有锌锰电池的基础上派生出来的新体系。他是以二氧化锰为正极,粉状锌为负极,氢氧化钾为电解液之碱性电池,是目前容量较高,性能较好的一种高能电源。其重要经济价值不仅在于  相似文献   

9.
正锂电池作为主流的移动设备电源,会为人们的笔记本电脑、移动电话和电动汽车提供能源。它们是紧凑和可充电的,但是也存在一个巨大的缺点:这些电池偶尔会突然起火。2013年,两架飞机上的锂离子电池着火后,波音公司停飞了全部机群。现在,材料科学家找到一个聪明的方法,能够在危险发生前,向受损电池使用者发出警告。一块典型的锂离子电池包括氧化锂阴极和石墨阳极,它们被一片极薄的多孔聚合物  相似文献   

10.
读者服务     
问题一单极性电源扩展成双极性电源徐州南区热电公司赵振琦答:图1电路无问题,且能输出相等的正负电源电压。分析如下:电容C2、C3经二极管D5、D6半波整流后将得到一直流电压(在此为交流电压峰值,笔者将其命名为辅助电源)。设:某一瞬时交流电压上端a为正,下端b为负,则:a→D4→C1正极→C1负极→C4正极→C4负极→D8→C3负极→C3正极→b构成回路。同理,当电源电压a为负。b  相似文献   

11.
加速量热仪在锂离子电池热测试中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用绝热加速量热仪提供绝热环境,研究了三元软包锂离子动力电池在不同倍率充放电时的发热行为。锂离子电池内部的总热量由可逆的熵变热和不可逆的焦耳热组成。进一步研究结果表明,电池发热量的大小主要由充放电倍率决定:低倍率充放电时电池发热量较小,0.2 C倍率时电池温度上升7.16℃,熵变热有明显的体现;高倍率充放电时焦耳热占主导地位,熵变热几乎可以忽略,1 C倍率时电池温度上升25.63℃。同一倍率下放电过程发热量大于充电过程,放电过程中电池荷电状态为0~10%时,直流内阻突然增大,此处电池发热功率最大。该研究对锂离子电池热管理的散热设计有一定的参考价值。  相似文献   

12.
浅析锂离子电池 聚合物锂离子电池算不上最新一代的锂离子电池,但它是绝对是技术以及运用非常成熟的一代.根据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(简称为LIB)与聚合物锂离子电池(简称为LIP)两大类.聚合物锂离子电池所用的正负极材料与液态锂离子都是相同的,电池的工作原理也基本一致.它们的主要区别在于电解质的不同,锂离子电池使用的是液体电解质,而聚合物锂离子电池则以固体聚合物电解质来代替,这种聚合物的形态也是多样的,目前大部分采用聚合物胶体电解质.  相似文献   

13.
镍氢电池是镍镉电池的后代产品,各方面性能都优于镍镉电池。镍氢电池采用镍氧化物作为正极,储氢金属作为负极,碱液(主要为氢氧化钾)作为电解液。额定电压为1.2V,满充电时的最大电压可达1.6V~1.8V。正常放电终止电压为1.0V,实际上可使用到0.9V。重复充电次数大于500次,自放电率20%/月。镍氢电池的最大放电电流可达3C(放电率C是指一小时放完全部容量的电流值,如500mAh电池的C为500mA)。能量重量比60~80Wh/kg,能量体积比远高于镍镉电池,其单节5号电池的最大容量可达2300mAh,为镍镉电池的近四倍多。镍氢  相似文献   

14.
针对现有矿灯使用的锂离子电池由于其固有的材料结构,正极在充电时会分解产生热量,热稳定性弱等缺陷,提出了应用电量管理芯片BQ20Z70的新型矿灯设计方案。该方案采用阻抗追踪技术对电池电量进行实时管理,可有效地防止电池过充和过放,保证了矿灯的安全使用。  相似文献   

15.
锂离子电池会成为我们身边的炸弹吗   总被引:1,自引:0,他引:1  
锂离子电池广泛使用于便携电器,但锂离子电池着火、爆炸事件却时有发生。锂离子电池会成为我们身边的炸弹吗?本文从介绍典型锂离子电池事件起,到锂离子电池的发展应用,影响锂离子电池的安全性能因素,锂离子电池的安全标准等进行了由浅入深的探论,认为只要科学合理地使用锂离子电池,就可防患于未然。  相似文献   

16.
从环境中获取能量的无线传感器节点   总被引:4,自引:0,他引:4  
研制了一种可从环境中获取能量的无线传感器节点,该节点用太阳能光伏电池和温差电池作为生能器件,用超级电容器和锂离子电池作为储存器件,并采用低功耗的能量管理策略,实现了能量的充分利用。研究了在夏季和冬季时超级电容器和锂离子电池的充电特性,并给出了无线传感器节点的功率曲线。实验表明,在夏季,太阳能光伏电池和温差电池在四天内可将锂离子电池充满,充满后的锂离子电池可在无光照的情况下保证无线传感器节点连续工作七天。  相似文献   

17.
针对市场对高性能碳基新材料的迫切需求,尤其是第四代半导体基材、锂离子电池负极材料、复合材料等对超高密度、超高纯度炭材料的需求,开展中间相炭微球超高温石墨化处理工艺及装备研究。基于深空探测领域应用的磁等离子体动力发动机技术,开展了基于强磁高密度超高温等离子体电磁场耦合加速及调控、大功率分时分级电源启动控制、真空超高温高效率中间相炭微球石墨化工艺制造、高效能稳定连续运作标准化研究。应用磁等离子体动力发动机进行MCMB超高温石墨化处理试验表明:应用超高温等离子体技术进行石墨化处理,可获得石墨化程度较高、微观结构特性优异的碳素材料。基于深空探测领域应用的磁等离子体动力发动机技术,真空下可迅速达到3000℃的高温,十分钟内便可实现毫米级中间相炭微球的高质量石墨化,此种应用在国内尚属首例。实现了中间相炭微球石墨化过程所需的超高温度、高效率和工业智能化控制,制备出具备超高密度、超高纯度的材料,对提升我国新材料工艺制造装备的整体技术水平有重大实际意义。  相似文献   

18.
针对煤矿对防爆锂离子电池的需求,设计了一种防爆锂离子电池电源电路,详细介绍了该电路的组成和功能。该电路采用隔爆分腔设计,当锂离子电池组或电池管理系统发生故障时,充电控制系统和放电控制系统可以快速可靠地断开与锂离子电池组的连接,确保了其他设备的安全;具有充放电保护、电压均衡保护、超温保护、实时显示等功能。  相似文献   

19.
交流阻抗法测定锂离子电池正极材料的导电率   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用交流阻抗法测定了3种锂离子电池正极材料LiCoO2,LiMn2O4和LiFePO4的电子导电率、离子导电率和材料电导率.结果表明,LiCoO2材料的电导率较高,含有聚阴离子基团LiFePO4材料的电子电导率和离子电导率均较低.  相似文献   

20.
现在的笔记本电脑的电池,大部分都已经采用了锂离子电池,由于锂离子电池的放电性能跟之前的镍氢电池相比,其化学反应要剧烈得多,所以当笔记本电脑采用锂离子电池时,多采用多级保护电路来保证笔记本电脑电池在工作中保证安全,该文主要从笔记本电脑电池起保护作用的电子元件和PCB板的系统保护电路来阐述笔记本电脑电池的保护控制。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号