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鋰電池原材料供需上演“冰火兩重天”[ 05-17 13:00 ]
1~11月,我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成63.9 萬輛和60.9 萬輛,同比分別增長49.7%和51.4%。與新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長相對應(yīng)的是,動力電池的需求量也在持續(xù)增加。不過,《中國汽車報》記者了解到,電池產(chǎn)業(yè)原材料供給卻沒有跟上產(chǎn)業(yè)發(fā)展的節(jié)奏。
三維石墨烯鉑催化劑用于燃料電池研究獲進(jìn)展[ 05-17 08:14 ]
近期,中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院等離子體物理研究所應(yīng)用等離子體研究室王奇課題組在甲醇氧化反應(yīng)方面取得進(jìn)展,相關(guān)內(nèi)容發(fā)表在《應(yīng)用表面科學(xué)》上。
石墨烯:2020年撬動萬億產(chǎn)業(yè)鏈[ 05-16 13:28 ]
石墨烯是以六角形呈蜂巢晶格排列的薄膜, 僅一個碳原子厚,是迄今已知最單薄的納米材料。   它恬靜低調(diào),把勝過鋼鐵20倍的“堅強(qiáng)”,“掩藏”在黑黝黝的石墨易脆外表下;柔順得富有可塑性,卷成圓筒狀成為一維碳納米管,團(tuán)作球狀可得到零維富勒烯;通體透明能被一眼看穿,卻只吸收微弱的光線。
三元材料取代鈷酸鋰任重而道遠(yuǎn)[ 05-16 08:32 ]
三元材料是鎳鈷錳酸鋰Li(NiCoMn)O2,三元復(fù)合正極材料前驅(qū)體產(chǎn)品,是以鎳鹽、鈷鹽、錳鹽為原料。鈷酸鋰一般使用作鋰離子電池的正電極材料。電池結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、容量比高、綜合性能突出、但是其安全性差、成本非常高。
石墨烯材料制成可拉伸超級電容器[ 05-15 13:00 ]
水凝膠是通過化學(xué)或物理交聯(lián)而形成的含有大量水的三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)材料。近年來,導(dǎo)電聚合物水凝膠由于其特殊的三維網(wǎng)絡(luò)納米結(jié)構(gòu)和良好的導(dǎo)電性,引起了人們極大的興趣,并已被應(yīng)用于傳感器、電容器、制動器、人造肌肉等領(lǐng)域。目前,這類材料存在的一個明顯問題就是其機(jī)械強(qiáng)度較低,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足實際應(yīng)用的需要。尤其是將其用于具有一定機(jī)械強(qiáng)度的輕型柔性器件,如平面型電極,仍然具有很大的挑戰(zhàn)性。
石墨烯應(yīng)避免低端陷阱 高端應(yīng)用需提前布局[ 05-15 10:00 ]
在過去的一年,高品質(zhì)石墨烯薄膜制備水平顯著提升,石墨烯粉體應(yīng)用得到了一定程度的市場驗證。石墨烯行業(yè)大浪淘沙,逐步進(jìn)入去偽存真的關(guān)鍵發(fā)展階段。
三元正極材料的分級、篩分與包裝[ 05-15 08:12 ]
隨著新建產(chǎn)能的陸續(xù)完工投產(chǎn),近年來,以三元鋰材料為正極的動力電池已經(jīng)大范圍取代了過去以磷酸鐵鋰為正極的動力電池。 三元材料生產(chǎn)的三大主要環(huán)節(jié)是混料磨料、高溫?zé)Y(jié)、粉碎分解,每個環(huán)節(jié)的控制以及設(shè)備的性能都會對最終產(chǎn)品產(chǎn)生直接或間接的影響。其中分級、篩選和包裝是三元材料的最后環(huán)節(jié)。
一種防燃燒和爆炸的鋰電池新材料[ 05-14 08:30 ]
浙江工業(yè)大學(xué)材料學(xué)家陶新永團(tuán)隊用摻入硼酸鎂的固態(tài)電解質(zhì)取代了傳統(tǒng)液態(tài)電解質(zhì)。這是一種有機(jī)-無機(jī)復(fù)合材料,無機(jī)的硼酸鎂可提升電解質(zhì)的離子電導(dǎo)率和機(jī)械性能,有機(jī)聚合物則可維持柔韌性,緩沖電極材料在充放電過程中因體積變化帶來的應(yīng)力,得到穩(wěn)定的電極界面。
新型石墨烯材料有望替代碳纖維[ 05-13 13:00 ]
科學(xué)國際團(tuán)隊開發(fā)出一種超強(qiáng)韌、高導(dǎo)電的石墨烯復(fù)合薄膜,可在室溫條件下以較低成本制備,有望替代目前廣泛使用的碳纖維材料。 研究顯示,科學(xué)家受到天然珍珠母力學(xué)結(jié)構(gòu)的啟發(fā),制備出微觀結(jié)構(gòu)類似于珍珠母的有序?qū)訝钍┙Y(jié)構(gòu)。
石墨烯/水性聚氨酯復(fù)合涂層的制備與性能改善[ 05-13 08:00 ]
采用二苯胺磺酸鈉(DPS)制備石墨烯水分散液,然后與水性聚氨酯乳液物理共混,干燥后制備出石墨烯/水性聚氨酯復(fù)合涂層。結(jié)果表明:DPS能夠?qū)κ┢鸬搅己玫姆稚⒆饔茫徊⑶译S著石墨烯用量的增加,復(fù)合涂層的抗靜電性、力學(xué)性能、耐高溫性、耐水性和耐酸堿性得到有效提高.復(fù)合膠膜與純水性聚氨酯膠膜相比,其表面電阻率從8.64×1012 Ω降低至5.54×108 Ω,拉伸強(qiáng)度從13.71 MPa增加至17.32 MPa,吸水率由10.33%降低至3.87%,吸酸堿溶液率分別由8.68%和9.36%降低至2.93%和3.84%,硬度提高6.29%,碳化溫度提高65℃。
石墨烯的十種應(yīng)用研究[ 05-12 13:00 ]
由于具有高導(dǎo)電性、高導(dǎo)熱性、高強(qiáng)度等諸多優(yōu)異特性而被稱為“神奇材料”的石墨烯有可能徹底改變數(shù)量龐大的各種應(yīng)用,從燈泡到芯片,從電池到觸屏,從智能手機(jī)到新能源汽車……下面就介紹一些石墨烯最新的應(yīng)用研究。
石墨烯類材料的制備及其在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用[ 05-12 08:00 ]
石墨烯主要由一個原子層厚的C原子組成,屬于一種二維碳材料,具有光學(xué)、電學(xué)等特征,在生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域中得到了重要應(yīng)用。本文根據(jù)以往工作經(jīng)驗,對石墨烯類材料的制備方式進(jìn)行總結(jié),并從生物成像、腫瘤治療、抗菌材料、細(xì)胞毒性四方面,論述了石墨烯類材料在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用,希望對相關(guān)工作起到一定的幫助作用。
石墨烯材料具備的優(yōu)勢[ 05-11 13:00 ]
在塑料里摻入百分之一的石墨烯,就能使塑料具備良好的導(dǎo)電性;加入千分之一的石墨烯,能使塑料的抗熱性能提高30攝氏度??蒲腥藛T還發(fā)現(xiàn),細(xì)菌的細(xì)胞在石墨烯上無法生長,而人類的細(xì)胞則可以正常生長。
浙江大學(xué)研制出超級鋁-石墨烯電池[ 05-11 08:00 ]
2004年,英國曼徹斯特大學(xué)兩位科學(xué)家首次在實驗室,從石墨上分離出一層晶體物質(zhì),它就是石墨烯。石墨烯幾近透明,卻異常柔韌,是目前人類發(fā)現(xiàn)的最薄、強(qiáng)度最大、導(dǎo)電導(dǎo)熱性能最強(qiáng)的材料。
開啟未來的“黑金鑰匙”——石墨烯[ 05-10 13:00 ]
從制作鉛筆芯的主要材料石墨中,能剝離出只有一層原子厚度的石墨烯。這是被譽(yù)為“黑金”的新材料,最薄卻最堅硬,可制作復(fù)合材料和涂層,主要應(yīng)用在汽車、建筑、電池、航空等領(lǐng)域。
新型鋰電池負(fù)極材料CrTiTaO6的結(jié)構(gòu)及其電化學(xué)性能[ 05-10 08:00 ]
由于可充電鋰離子電池具有安全性能好、比能量高、循環(huán)壽命長、快速充放電性能和無污染的特點。在電動汽車和混合動力汽車中得到了廣泛應(yīng)用。負(fù)極材料作為鋰離子電池的關(guān)鍵組成部分,主要包括以下幾類:炭材料、錫基材料、硅材料、聚合物、鈦基材料和過渡金屬氧化物等。
鋰電池負(fù)極材料及電解質(zhì)研究[ 05-09 12:50 ]
鋰離子二次電池的性能是個非常復(fù)雜的綜合效應(yīng),正、負(fù)極材料的選擇、電解質(zhì)與溶劑的匹配、電極與電解質(zhì)的相溶性、電極與電解質(zhì)中添加劑的使用、電極制作、電池的組裝工藝、電池的使用情況等,無不對電池有著復(fù)雜的影響。而電池的正、負(fù)極材料和電解質(zhì)是電池技術(shù)的關(guān)鍵因素。本文僅對負(fù)極材料和電解質(zhì)進(jìn)行研究分析。
鋰電池負(fù)極材料鈦酸鋰研究進(jìn)展[ 05-09 08:00 ]
尖晶石型鈦酸鋰作為“零應(yīng)變”材料,其穩(wěn)定性好,安全性能高,在鋰離子電池負(fù)極材料中具有不可替代的作用。雖然其自身存在電子導(dǎo)電率低、高倍率性能容量衰減較快等題,阻礙了鈦酸鋰在鋰電池中的應(yīng)用。針對鈦酸鋰的不足之處,對其進(jìn)行摻雜改性,以提高鈦酸鋰的電化學(xué)性能?;阝佀徜嚨陌踩愿摺⒎€(wěn)定性好、循環(huán)壽命長和綠色環(huán)保等優(yōu) 點,使鈦酸鋰成為動力及儲能鋰離子電池負(fù)極材料,并對其進(jìn)行研究將有著巨大的商業(yè)應(yīng)用前景。
鋰離子電池錫基復(fù)合負(fù)極材料的研究進(jìn)展[ 05-08 09:07 ]
錫合金作為鋰離子電池的負(fù)極材料有比容量高、安全性好的優(yōu)勢,但是限制其應(yīng)用的最主要問題是在插鋰時合金會產(chǎn)生巨大的體積膨脹,造成電極粉化甚至脫落,電接觸變差而失效,循環(huán)性能不好。將金屬或合金顆粒制備成納米顆粒,由于小顆粒材料在嵌脫鋰過程中的絕對體積變化較小,可以部分地解決循環(huán)過程中容量下降的問題;但是由于其具有極大的比表面積,表面能較大,在電化學(xué)過程中特別容易發(fā)生團(tuán)聚,尤其在插鋰時,體積膨脹會加劇納米材料的團(tuán)聚長大,同時造成材料的容量下降。
鋰離子二次電池負(fù)極材料和電解質(zhì)研究[ 05-08 08:29 ]
鋰離子二次電池的性能是個非常復(fù)雜的綜合效應(yīng),正、負(fù)極材料的選擇、電解質(zhì)與溶劑的匹配、電極與電解質(zhì)的相溶性、電極與電解質(zhì)中添加劑的使用、電極制作、電池的組裝工藝、電池的使用情況等,無不對電池有著復(fù)雜的影響。而電池的正、負(fù)極材料和電解質(zhì)是電池技術(shù)的關(guān)鍵因素。本文僅對負(fù)極材料和電解質(zhì)進(jìn)行研究分析。
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