三元材料動力電池電解液、新型負極成膜添加劑、高電壓成膜添加劑、新型鋰鹽等鋰電化學品重點項目取得重大進展,目前公司擁有新型添加劑產品達到300多種,占據了市場領域,尤其是自主開發的用于高鎳方向的新型添加劑,獲得了客戶的高度認可。電容器化學品自2016年下...
提高鋰離子電池的安全性、避免熱失控的發生不僅需要從電池材料上做出改變,還需要結合電池配方設計、結構設計和電池組的熱管理設計上多管齊下。鋰離子電池熱失控嚴重威脅著使用者的生命還財產安全,提高鋰離子電池的安全性、避免熱失控的發生不僅需要從電池材料上做出改變,還...
華南理工大學Min Zhu、Renzong Hu團隊,以“Constructing Li‐Rich Artificial SEI Layer in Alloy‐Polymer Composite Electrolyte to Achieve High Ioni...
電化學分析以其靈敏度高和便捷準確而成為分析檢測領域的研究熱點之一。本論文制備了還原氧化石墨烯修飾的玻碳電極、平面參比電極和納米普魯士藍、氧化石墨烯及雙三氟甲烷磺酰亞胺鋰修飾的絲網印刷電極。采用交流阻抗法及微分脈沖伏安法對不同氧化程度的植物油進行了測量并與國標比...
LiTFSI(雙三氟甲烷磺酰亞酰胺鋰)鋰鹽熱穩定性優異,但通常會腐蝕鋁箔。為解決這一問題,Matsumoto等將LiTFSI鋰鹽濃度提高,配制了1.8mol/LLiTFSIm(EC)∶m(DEC)=3:7電解液,使用鋁工作電極時其電化學窗口達到了4.5V。通過...
并與后者成立50/50合資公司CovalentLithium,切入礦石領域的開發;2019年,在Kidman被澳洲老牌大型綜合企業Wesfarmers整合兼并后,目前SQM與Wesfarmers聯手、正在攜手推進MtHolland項目的開發。(2)根據預可行性...
Livent采取“本地產能配套本地需求”的策略,在當前美國、中國兩大氫氧化鋰生產基地的基礎上,未來不排除在全球其他重要的新能源汽車終端市場新增苛化產能。Albemarle:全球前列鋰礦、鹽湖為基石,未來氫氧化鋰主要來自礦石系美國雅保(Albemarle)是全球...
總部位于倫敦的BenchmarkMineralIntelligence的新分析發現,在經歷了歷史價格關系反轉的時期后,氫氧化鋰的價格再次高于碳酸鋰。氫氧化物在國際和中國市場上的交易價格通常高于碳酸鹽,因為該化學品的傳統生產方法是由碳酸鋰加工而成的產品,而不是像...
轉換路徑成熟)是導致價差難以持續的主要原因。?據中國鋰鹽現貨價格的日度統計:(1)2013年3月末至2019年12月末,工業級氫氧化鋰價格相對于工業級碳酸鋰價格的溢價平均值為,溢價大值為元/噸,小值為萬元/噸。(2)2015年10月末至2019年12月末,電池...
高介電常數(High-k)聚合物基復合材料(PMCs)在可卷曲觸摸屏、機器人傳感器和電子皮膚等領域具有巨大的應用前景。要求材料不僅具有High-k,而且應該兼具高透明性、柔韌、**度、高擊穿強度和低介電損耗等多功能。但目前研發一種兼具多功能的高介電常數復合材料...
**五年前,鋰還是一種小到不能再小的稀有金屬,大部分的鋰被用在陶瓷和醫藥上面,直到新能源車行業拔地而起。在國泰君安有色團隊看來,伴隨著新能源汽車滲透率的不斷提高,未來十年,“鋰”**有可能完成從小金屬到超級大金屬的巨大躍遷。鋰是所有金屬元素中**輕...
中科院物理研究所李泓和禹習謙研究員等人采用原位微分電化學質譜(DEMS)來研究LiCoO2|PEO-LiTFSI|Li電池中的產氣行為。通過實驗和理論計算表明,LiCoO2的表面催化作用是PEO在4.2 V意外析出H2氣體的根本原因。使用穩定的固態電解質Li1...
浙江大學工程力學系曲紹興教授與賈錚教授課題組研發了一種具有優異力學性能的全固態離子導電彈性體,成果以《AMechanicallyRobustandVersatileLiquid-FreeIonicConductiveElastomer》為題發表在材料領域**期...
如今,鋰離子電池被認為是**有前途的大中型能源儲能系統之一,然而鋰離子電池仍然存在一些缺點,比如功率密度有限,成本高,安全性差等。其中安全問題對于大規模應用是非常重要的,其主要是由電解液和隔膜的熱穩定性引起的。商業電解液鋰鹽一六氟磷酸鋰,在60°C以上會與水反...
2015年,索鎏敏、許康和王春生等等在Science報道了Water- in-salt電解液,該電解液為21m(m為mol/kg)的LiTFSI (雙三氟甲烷磺酰亞胺鋰) 水溶液,在該體系下溶質LiTFSI和溶劑H2O無論是質量比或是體積比都遠遠大于1,因此可...
Lim等用共沉淀的方法合成了過渡金屬組分具有梯度過渡的層狀材料,且控制工藝使得這種梯度表現出兩段不同的斜率。經過EPMA檢測顆粒截面,確定其**處組分為Li[Ni0.72Co0.11Mn0.17]O2,表面處組分為Li[Ni0.60Co0.12Mn0.28]O...
高介電常數(High-k)聚合物基復合材料(PMCs)在可卷曲觸摸屏、機器人傳感器和電子皮膚等領域具有巨大的應用前景。要求材料不僅具有High-k,而且應該兼具高透明性、柔韌、**度、高擊穿強度和低介電損耗等多功能。但目前研發一種兼具多功能的高介電常數復合材料...
近30年來,人們一直致力于烯丙基氧-鈀與烯烴催化(3 + 2)環加成反應的研究。然而,由于C - O鍵的形成在動力學上是有利的,所以迄今為止實現的(3 + 2)環加反大都發生C - O還原消除。南開大學資偉偉課題組報道了一種三氟甲磺酸鋰促進的(3 + 2)環加...
雙三氟甲烷磺酰亞胺鋰:1.作為鋰電池有機電解質鋰鹽LiN(CF3S02)2作為鋰電解質鋰鹽,水分要小于100ppm,一般在40ppm左右,才可以使用。用作鋰離子電池有機電解質鋰鹽,具有較高的電化學穩定性和電導率。而且在較高的電壓下對鋁集流體沒有腐蝕...
鋰金屬電池是下一代相當有前景的高能量密度存儲設備之一。然而,鋰金屬在循環過程中產生的枝晶可刺破隔膜,引起電池短路甚至。采用固態電解質代替易燃的液態電解質可從根本上解除鋰金屬電池的安全隱患。其中,聚合物固態電解質具有良好的柔性、優異的加工性和電解質-...
硝酸鋰非水溶劑電解液制備方法及其鋰/二硫化鐵電池屬于電池領域,硝酸鋰非水溶劑電解液包含非水混合溶劑,硝酸鋰和鋰鹽,硝酸鋰在非水溶劑中的體積摩爾濃度為0.001~0.2M,鋰鹽是碘化鋰,三氟甲基磺酸鋰,雙三氟甲基磺酰亞胺鋰或其中二者的混合有機非質子性溶液,鋰鹽體...
六氟磷酸鋰作為電解質的主要問題在于熱穩定性和水分穩定性較差。六氟磷酸鋰遇熱分解產生五氟化磷氣體,可使溶劑發生分解,產生二氧化碳等氣體,影響電池安全性;六氟磷酸鋰對水分非常敏感,與水反應會產生腐蝕性氣體氟化氫,氟化氫會加快六氟磷酸鋰的水解和變質,并和溶劑...
當前,利用真空冷凍干燥技術制備納米粉體時,根據造粒過程以及被冷凍對象形態的不同,主要分為噴霧法和沉淀法兩種具體方式。E.Bemejo利用噴霧冷凍干燥法制備了粒度為30nm-50nm的超細鐵粉Fe2O3。經氬氣鈍化后,鐵粉在空氣中能穩定存在,具有優異的磁性能;Y...
醋酸鋰:負極材料的熱穩定性與負極材料的種類、材料顆粒的大小以及負極所形成的SEI膜的穩定性有關。如將大小顆粒按一定配比制成負極即可達到擴大顆粒之間接觸面積,降低電極阻抗,增加電極容量,減小活性金屬鋰析出可能性的目的。SEI 膜形成的質量直接影響鋰離子電池的充放...
LTO二次顆粒的合成:將白色粉體LTO分散到乙醇中(或者離心洗滌后不干燥,直接分散在乙醇中),加熱后,一次LTO顆粒產生成核現象然后聚集在一起,自組裝形成球形的LTO二次顆粒。顆粒尺寸分布在幾百個納米至幾個微米之間。高壓反應釜中的溶液同時以300r.p.m.的...
將鈦酸四丁酯前驅體加入N,N-二甲基甲酰胺(或乙醇)醋酸和醋酸鋰的混合溶液中采用溶劑熱法直接制備了大長徑比的二氧化鈦納米結構。利用透射電子顯微鏡、選區電子衍射和X射線衍射等技術對二氧化鈦納米結構的形貌、尺寸、形狀和晶體形態進行了表征并探討了改變反應混合物溶劑對...
在當今能源制約、環境污染等大背景下,國家提出發展新能源作為改善環境、節約成本的重要舉措。其中,電動汽車**近成為熱點,越來越多的人選擇電動汽車,不僅因為其用車成本低,而且電動汽車在使用過程中不會產生廢氣,和傳統汽車相比不存在大氣污染的問題。然而電動...
④鋰磷比調節:往磷酸鋰粗液中加入磷酸進行調節,得到鋰磷比為n(Li):n(P)=~;使終產品嚴格符合鋰磷比的要求;⑤沉淀反應:往磷酸鋰混合液中加入沉淀劑進行沉淀反應,反應完成后離心得到磷酸鋰濕,將磷酸鋰濕料洗滌、干燥后得到電池級磷酸鋰;(將碳酸氫銨或碳...
年底達到20萬/噸;16年價格進一步攀升至40萬/噸。期間15-16年新增產能在17年釋放,新進入廠商眾多,六氟價格17年開始斷崖式下跌,跌破15萬/噸。18年價格下跌速度放緩,超跌至;19年初價格見底,19年曾探漲,但整體仍供過于求,且碳酸鋰價格下行...
導電劑與粘結劑的種類與數量也影響著電池的熱穩定性,粘結劑與鋰在高溫下反應產生大量的熱,不同粘結劑發熱量不同 , PVDF 的發熱量幾乎是無氟粘結劑的2倍 ,用無氟粘結劑代替PVDF可以提高電池的熱穩定性。Jigang Zhou等人**近還通過將復雜復合電極熱失...