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    双电层和电动力学效应

    双电层的形成:当两相接触时,如果电子或离子等荷电粒子在两相中具有不同的电化学位,荷电粒子就会在两相之间发生转移…

    阅读更多 双电层和电动力学效应继续

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    聚合物电解质离子传导机制

    在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于…

    阅读更多 聚合物电解质离子传导机制继续

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    锂枝晶的形成与生长

    金属锂具有的高理论容量(3860 mA·h·g-1),低的密度(0.59g/cm3)以及最低的电势(-3.04…

    阅读更多 锂枝晶的形成与生长继续

  • 电池材料

    电解液中的溶剂添加剂EC(碳酸乙烯酯),VC(碳酸亚乙烯酯),FEC(氟代碳酸乙烯酯)

    电解液中的溶剂添加剂EC(碳酸乙烯酯),VC(碳酸亚乙烯酯),FEC(氟代碳酸乙烯酯) 虽然固态电解质炒的热火…

    阅读更多 电解液中的溶剂添加剂EC(碳酸乙烯酯),VC(碳酸亚乙烯酯),FEC(氟代碳酸乙烯酯)继续

  • 电池其他

    电芯针刺实验失效机理分析

    锂离子软包电池在便携式移动终端和新能源汽车等领域有着广阔的应用前景,但日益提升的能量密度要求也带来了潜在的安全…

    阅读更多 电芯针刺实验失效机理分析继续

  • 电池材料

    石墨掺硅混合负极的嵌锂电位机制

    石墨掺硅混合负极的嵌锂电位机制 在提升能量密度的路上,硅负极一直是研究的热点,硅负极的研究其实从很早就展开了,…

    阅读更多 石墨掺硅混合负极的嵌锂电位机制继续

  • 电池工艺

    电芯老化的目的和意义

    电芯老化的目的主要有: 一是让电解液的浸润更加良好,有利于电池性能的稳定; 二是正负极材料中的活性物质经过老化…

    阅读更多 电芯老化的目的和意义继续

  • 电池材料

    高镍三元材料存在问题及材料端解决方法

    高镍三元材料存在问题及材料端解决方法 NCM 三元正极材料的结构源于LiNiO2,结构通式LiNixCoyMn…

    阅读更多 高镍三元材料存在问题及材料端解决方法继续

  • 电池工艺

    极片缺陷及控制

    通常良好的极片具有表面平整度高、色差均匀一致的特点。但是实际经过辊压后待叠片的极片会出现很多缺陷,如瓢曲、起拱…

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  • 电池工艺

    涂布异常解析

    涂布是锂离子电池生产工序的重要一环,涂布的质量影响着电芯的性能,也影响着生产成本。我们先介绍下涂布过程中箔材,…

    阅读更多 涂布异常解析继续

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