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锂离子电池高电压电解液的研究进展
被引量:
4
1
作者
代文慧
陈士庆
+1 位作者
骆浩
刘兆平
《电源技术》
CAS
北大核心
2019年第5期877-879,899,共4页
锂离子电池作为一种绿色能源,自问世以来,已广泛应用于各个领域。为进一步满足日常需求,研发更高能量密度的锂离子电池已成为必然趋势。高电压电解液作为锂离子电池的"血液",其研发是必不可少的一部分。总结了高电压电解液的...
锂离子电池作为一种绿色能源,自问世以来,已广泛应用于各个领域。为进一步满足日常需求,研发更高能量密度的锂离子电池已成为必然趋势。高电压电解液作为锂离子电池的"血液",其研发是必不可少的一部分。总结了高电压电解液的研究现状,其中重点介绍了碳酸酯类高电压高浓度电解液,高电压电解液添加剂,新体系电解液如砜类、腈类、氟代碳酸酯类、离子液体,并讨论了各自的优势以及不足。最后,对未来高电压电解液的发展进行了展望。
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关键词
高电压
电解液
高能量密度
锂离子电池
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职称材料
浅谈肉松的加工工艺
2
作者
王嘉宽
陈士庆
《肉类工业》
1991年第5期24-25,共2页
我厂生产的《黄桥牌肉松》是江苏省和商业部优质产品。其特点是:纤维疏松呈绒丝状,色泽金黄带有光泽,食之油重酥润、咸甜爽口。生产肉松的加工工艺如下: 一、原料选择选用经兽医检验合格的新鲜猪后腿肉、夹心精肉或冷冻分割肉。
关键词
肉松
加工工艺
猪肉松
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职称材料
高电压锂离子电池用环丁砜基高浓度电解液
被引量:
2
3
作者
陈士庆
代文慧
+1 位作者
许和伟
刘兆平
《化学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第11期1000-1005,共6页
本文介绍了一种含双(三氟甲烷磺酰)亚胺锂(Li TFSI)和环丁砜(TMS)的高浓度电解液。采用FT-IR对样品进行结构表征,通过线性扫描伏安法(LSV)和循环伏安法(CV)研究电解液的电化学性能。结果表明,高浓度TMS/Li TFSI(摩尔比2∶1)电解液的电...
本文介绍了一种含双(三氟甲烷磺酰)亚胺锂(Li TFSI)和环丁砜(TMS)的高浓度电解液。采用FT-IR对样品进行结构表征,通过线性扫描伏安法(LSV)和循环伏安法(CV)研究电解液的电化学性能。结果表明,高浓度TMS/Li TFSI(摩尔比2∶1)电解液的电化学和化学稳定性良好,电化学窗口拓宽至5. 02V,可以有效抑制Al箔腐蚀,适用于5V级的镍锰酸锂(Li Ni_(0.5)Mn1. 5O4)正极材料。室温下,基于TMS/Li TFSI高浓度电解液的Li Ni_(0.5)Mn1. 5O4半电池经过大倍率充放电后,0. 1C的比容量基本回复到原始状态;在0. 2C的倍率下实现良好的循环,前25圈的库仑效率大于92%。
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关键词
锂离子电池
高浓度电解液
环丁砜
高电压
原文传递
锂离子电池新型正极材料xLiF-(Ni_(1/6)Co_(1/6)Mn_(4/6))_3O_4的制备及电化学性能研究
被引量:
1
4
作者
魏成刚
陈士庆
+3 位作者
董宁
崔洪福
邱报
刘兆平
《化学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期424-430,共7页
采用高能球磨法通过不同球磨时间制备xLiF-(Ni_(1/6)Co_(1/6)Mn_(4/6))_3O_4新型正极材料,并对材料进行石墨烯复合改性,提高其性能。结合X-射线衍射、扫描电镜、电化学性能测试和X-射线电子能谱对所制备的正极材料性能进行表征。结果表...
采用高能球磨法通过不同球磨时间制备xLiF-(Ni_(1/6)Co_(1/6)Mn_(4/6))_3O_4新型正极材料,并对材料进行石墨烯复合改性,提高其性能。结合X-射线衍射、扫描电镜、电化学性能测试和X-射线电子能谱对所制备的正极材料性能进行表征。结果表明,球磨24h的产物的放电比容量最高,为157. 3mAh·g^(-1)。此外,正极材料添加石墨烯能改善其电化学性能,当石墨烯复合量为20%,在室温、0. 05C(1C=250mAh·g^(-1))、1. 5~4. 8V下,材料首圈的放电比容量为235mAh·g^(-1),相较于无石墨烯的材料,在1C和5C倍率下,放电比容量分别提高到151和114 m Ah·g^(-1)。文中还分析了正极材料放电容量随截止电压的变化,确定了复合正极材料在高电压下有获得更高放电容量的潜力。
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关键词
正极材料
锂离子电池
高能球磨
原文传递
题名
锂离子电池高电压电解液的研究进展
被引量:
4
1
作者
代文慧
陈士庆
骆浩
刘兆平
机构
宁波大学材料科学与化学工程学院
中国科学院宁波材料与工程技术研究所动力锂电池工程实验室
出处
《电源技术》
CAS
北大核心
2019年第5期877-879,899,共4页
基金
国家重点研发计划(2016YFB0100100)
文摘
锂离子电池作为一种绿色能源,自问世以来,已广泛应用于各个领域。为进一步满足日常需求,研发更高能量密度的锂离子电池已成为必然趋势。高电压电解液作为锂离子电池的"血液",其研发是必不可少的一部分。总结了高电压电解液的研究现状,其中重点介绍了碳酸酯类高电压高浓度电解液,高电压电解液添加剂,新体系电解液如砜类、腈类、氟代碳酸酯类、离子液体,并讨论了各自的优势以及不足。最后,对未来高电压电解液的发展进行了展望。
关键词
高电压
电解液
高能量密度
锂离子电池
Keywords
high voltage
electrolytes
high energy density
lithium-ion batteries
分类号
TM912.9 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
浅谈肉松的加工工艺
2
作者
王嘉宽
陈士庆
机构
黄桥肉联厂
出处
《肉类工业》
1991年第5期24-25,共2页
文摘
我厂生产的《黄桥牌肉松》是江苏省和商业部优质产品。其特点是:纤维疏松呈绒丝状,色泽金黄带有光泽,食之油重酥润、咸甜爽口。生产肉松的加工工艺如下: 一、原料选择选用经兽医检验合格的新鲜猪后腿肉、夹心精肉或冷冻分割肉。
关键词
肉松
加工工艺
猪肉松
分类号
TS251.63 [轻工技术与工程—农产品加工及贮藏工程]
下载PDF
职称材料
题名
高电压锂离子电池用环丁砜基高浓度电解液
被引量:
2
3
作者
陈士庆
代文慧
许和伟
刘兆平
机构
宁波大学理学院
中国科学院宁波材料技术与工程研究所动力锂电池工程实验室
出处
《化学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第11期1000-1005,共6页
文摘
本文介绍了一种含双(三氟甲烷磺酰)亚胺锂(Li TFSI)和环丁砜(TMS)的高浓度电解液。采用FT-IR对样品进行结构表征,通过线性扫描伏安法(LSV)和循环伏安法(CV)研究电解液的电化学性能。结果表明,高浓度TMS/Li TFSI(摩尔比2∶1)电解液的电化学和化学稳定性良好,电化学窗口拓宽至5. 02V,可以有效抑制Al箔腐蚀,适用于5V级的镍锰酸锂(Li Ni_(0.5)Mn1. 5O4)正极材料。室温下,基于TMS/Li TFSI高浓度电解液的Li Ni_(0.5)Mn1. 5O4半电池经过大倍率充放电后,0. 1C的比容量基本回复到原始状态;在0. 2C的倍率下实现良好的循环,前25圈的库仑效率大于92%。
关键词
锂离子电池
高浓度电解液
环丁砜
高电压
Keywords
Lithium-ion battery
Concentrated electrolyte
Tetramethylene sulfone
High-voltage
分类号
TM912 [电气工程—电力电子与电力传动]
原文传递
题名
锂离子电池新型正极材料xLiF-(Ni_(1/6)Co_(1/6)Mn_(4/6))_3O_4的制备及电化学性能研究
被引量:
1
4
作者
魏成刚
陈士庆
董宁
崔洪福
邱报
刘兆平
机构
宁波大学物理科学与技术学院
中国科学院宁波材料技术与工程研究所动力锂电池工程实验室
出处
《化学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第5期424-430,共7页
文摘
采用高能球磨法通过不同球磨时间制备xLiF-(Ni_(1/6)Co_(1/6)Mn_(4/6))_3O_4新型正极材料,并对材料进行石墨烯复合改性,提高其性能。结合X-射线衍射、扫描电镜、电化学性能测试和X-射线电子能谱对所制备的正极材料性能进行表征。结果表明,球磨24h的产物的放电比容量最高,为157. 3mAh·g^(-1)。此外,正极材料添加石墨烯能改善其电化学性能,当石墨烯复合量为20%,在室温、0. 05C(1C=250mAh·g^(-1))、1. 5~4. 8V下,材料首圈的放电比容量为235mAh·g^(-1),相较于无石墨烯的材料,在1C和5C倍率下,放电比容量分别提高到151和114 m Ah·g^(-1)。文中还分析了正极材料放电容量随截止电压的变化,确定了复合正极材料在高电压下有获得更高放电容量的潜力。
关键词
正极材料
锂离子电池
高能球磨
Keywords
Cathode materials
Lithium-ion battery
Mechanical milling
分类号
TM912 [电气工程—电力电子与电力传动]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
锂离子电池高电压电解液的研究进展
代文慧
陈士庆
骆浩
刘兆平
《电源技术》
CAS
北大核心
2019
4
下载PDF
职称材料
2
浅谈肉松的加工工艺
王嘉宽
陈士庆
《肉类工业》
1991
0
下载PDF
职称材料
3
高电压锂离子电池用环丁砜基高浓度电解液
陈士庆
代文慧
许和伟
刘兆平
《化学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2018
2
原文传递
4
锂离子电池新型正极材料xLiF-(Ni_(1/6)Co_(1/6)Mn_(4/6))_3O_4的制备及电化学性能研究
魏成刚
陈士庆
董宁
崔洪福
邱报
刘兆平
《化学通报》
CAS
CSCD
北大核心
2019
1
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