锂电池析锂原因及解决方法
1.负极析锂的机理 石墨的嵌锂电位为65~200mV(vs.Li+/Li0),当负极的电位接近或小于金属锂的析…
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全面分析为什么电芯要进行老化 锂电池电芯在制造完成后需要进行*老化(Aging)*处理,这是电池生产过程中的关…
锂电池为什么会“饿死”如何预防与挽救 锂电池“饿死”通常指电池因过度放电导致电压过低,无法正常充电或彻底损坏的…
三元材料(NCM)的改性方法介绍(掺杂、包覆、结构设计等) 三元材料(通常指镍钴锰酸锂,LiNixCoyMn1…
对于粉末材料,我们通常用激光粒度仪(光散射等效原理)来测试它们的颗粒情况。 而一般情况下,我们根据测试的结果,…
涂布厚边形成的原因、影响、解决方法 极片涂布的终极目标:将搅拌均匀的浆料按设计的面密度均匀地涂覆在集流体上,并…
碳纳米管(CNT)在锂电池中的作用居然这么多 碳纳米管(Carbon Nanotubes, CNTs)因其独特…
锂电材料|碳纳米管(CNT)的种类、制备方法、技术难点分析 碳纳米管Carbon Nanotubes, CNT…
电池研发中常用的关键表征手段 电池研发涉及材料、界面反应、电化学性能等多个维度的精细分析,以下为研发中常用的关…
硅碳负极材料(Si-C复合材料)是目前锂离子电池领域的研究热点,其核心是通过将高容量的硅材料与导电性、稳定性较…