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近日,一个德国研究小组发现了锂离子电池容量损耗的关键,并期望研究结果能为更高效的电池制造指明方向。德国慕尼黑技术大学的科···
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电···
随着电子技术的不断发展,锂电池也逐渐走进了我们的日常生活之中,无论是智能手机,还是平板电脑等都能够见到锂电池的身影,一般···
锂离子电池老化的秘密电池的使用范围一直是研究人员关注的问题,因为不管电池有多大,不多次充电是没有意义的。我们都了解锂离子···
自上个世纪90年代,锂离子电池被发明以来,石墨类负极一直牢牢占据着主流锂离子电池负极材料的地位,这不仅得益于石墨负极优良的···
由于硅基负极材料具有很高的重量比容量和体积比容量,因此发展硅基负极是提高锂离子电池能量密度的最有效的方法之一。然而,作为···
硅作为未来负极材料的一种,其理论克容量约为4200mAh/g,比石墨类负极的372mAh/g高出了10倍有余,其产业化后,将大大提升电池的容···
“目前,动力电池比能量越来越高,价格越来越便宜,这其中的很多压力都传导至材料。没有好的材料,我想高比能量电池无从谈起。”···
第一,负极材料概述负极材料的作用,主要就是在锂电池充电过程中起到储锂作用。评价负极材料性能的主要指标有四个:低的脱嵌锂电···
隔膜是锂离子电池的重要组成部分之一,通常也被成为电池隔膜、隔膜纸、离子分离膜等,隔膜在锂电池材料中主要的功能为隔绝正负极···