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锂离子电池正极材料研究进展 被引量:10
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作者 李仲明 李斌 +1 位作者 冯东 曾天标 《复合材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第2期513-527,共15页
锂离子电池(LIB)近年来受到了广泛的关注,与其他可充电电池相比,锂离子电池LIB具有更高的能量密度、功率和效率。正极作为LIB的关键部件,其特性会显著影响LIB的性能。本文分类综述了一些锂离子正极材料,包括一元、二元、三元金属锂氧化... 锂离子电池(LIB)近年来受到了广泛的关注,与其他可充电电池相比,锂离子电池LIB具有更高的能量密度、功率和效率。正极作为LIB的关键部件,其特性会显著影响LIB的性能。本文分类综述了一些锂离子正极材料,包括一元、二元、三元金属锂氧化物和磷酸亚铁锂正极材料,并对其优缺点进行了介绍。此外,本文还对已商业化的正极材料物性数据和具有商业化应用前景的正极材料进行了系统评价。最后,总结了各类正极材料的优势和缺陷并讨论了未来的发展和挑战。 展开更多
关键词 锂离子电池 正极材料 金属锂氧化物 磷酸亚铁锂 商业化价值
原文传递
锂金属氧化物电池安全性研究
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作者 米娟 张洋 +3 位作者 乔学荣 陈昱霖 周威 郭际 《电源技术》 CAS 北大核心 2024年第7期1313-1317,共5页
通过外部短路试验、强制放电试验、针刺试验和火焰试验考察了锂金属氧化物电池的安全性。结果表明,锂金属氧化物电池在外部50 mΩ短路试验过程中最高温度65.4℃;强制放电试验过程中,电池电压稳定在约-2.47 V;针刺试验过程中,电池最高温... 通过外部短路试验、强制放电试验、针刺试验和火焰试验考察了锂金属氧化物电池的安全性。结果表明,锂金属氧化物电池在外部50 mΩ短路试验过程中最高温度65.4℃;强制放电试验过程中,电池电压稳定在约-2.47 V;针刺试验过程中,电池最高温度为29.2℃。锂金属氧化物电池在外部短路、强制放电、针刺安全性试验中均未发生燃烧、爆炸等问题,通过GJB 2374A-2013《锂电池安全要求》中的规定。在火焰试验2500 s时发生了泄放,泄放位置位于铝塑膜侧边封装处,火焰安全性试验通过HJB 864.1-2018《水中兵器锂电池安全性要求第1部分:锂金属氧化物电池》中的规定。 展开更多
关键词 锂金属氧化物电池 安全性 试验
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以高富锂Li_2NiO_2/活性炭为正极的锂离子电容器电化学性能研究 被引量:1
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作者 杨斌 傅冠生 +3 位作者 丁升 王成扬 阮殿波 刘秋香 《储能科学与技术》 CAS CSCD 2018年第2期117-122,共6页
兼具锂离子电池高能量密度和双电层电容器高功率特性的锂离子电容器成为了现今超级电容器性能提升的重点发展方向。本工作以高富锂金属氧化物Li_2NiO_2为锂离子电容器用负极锂源,将其与活性物复合组成正极电极,并制备出"无金属锂片... 兼具锂离子电池高能量密度和双电层电容器高功率特性的锂离子电容器成为了现今超级电容器性能提升的重点发展方向。本工作以高富锂金属氧化物Li_2NiO_2为锂离子电容器用负极锂源,将其与活性物复合组成正极电极,并制备出"无金属锂片"预嵌锂过程的300 F锂离子电容器,考察了金属氧化物Li_2NiO_2的理化性能与电化学特性、不同Li_2NiO_2添加量对锂离子电容器样品的电化学性能影响。结果表明,Li_2NiO_2材料具有398m A·h/g的首次不可逆容量,首次放电不可逆率为94.8%。添加15%~20%Li_2NiO_2的样品在10 A电流下具有大于75%倍率特性以及91%的容量保持率。当Li_2NiO_2添加量为20%时,样品在1 A条件下具有400 F的容量,15.5W·h/kg的能量密度以及11.3 k W/kg的功率密度,是一种制备工艺简单、性能优异的新型锂离子电容器。 展开更多
关键词 锂离子电容器 高富锂金属氧化物 活性炭 嵌锂量
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日本锂离子蓄电池技术的开发过程和最新趋势 被引量:4
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作者 吉野彰 《电源技术》 CAS CSCD 北大核心 2001年第6期416-422,共7页
锂离子蓄电池已被广泛应用于蜂窝移动电话、笔记本电脑及摄录像一体机等便携式电器的电源。这种新型电池体系的研究和开发工作始于 1981年 ,其起源是对采用电子导电聚合物———聚乙炔作为负极材料的锂蓄电池的开发。此后 ,研究的重点... 锂离子蓄电池已被广泛应用于蜂窝移动电话、笔记本电脑及摄录像一体机等便携式电器的电源。这种新型电池体系的研究和开发工作始于 1981年 ,其起源是对采用电子导电聚合物———聚乙炔作为负极材料的锂蓄电池的开发。此后 ,研究的重点从聚乙炔转移到具有同样的 pi电子的碳材料上。在含锂离子的金属氧化物LiCoO2 被采用为正极材料后 ,锂离子蓄电池终于开发成功。在锂离子蓄电池实现商品化生产后 ,许多相应的技术也被开发出来 ,而这些新技术将会提高锂离子蓄电池的性能。 展开更多
关键词 锂离子蓄电池 碳材料 电解质 隔膜 粘合剂 日本
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