造成锂离子电池低温性能差的主要因素

目前,研究者们对造成锂离子电池低温性能差的主要因素尚有争论,但究其原因有以下3个方面的因素:

1. 低温下电解液的粘度增大,电导率降低; 2. 电解液/电极界面膜阻抗和电荷转移阻抗增大; 3. 锂离子在活性物质本体中的迁移速率降低. 由此造成低温下电极极化加剧,充放电容量减小。

另外,低温充电过程中尤其是低温大倍率充电时,负极将出现锂金属析出与沉积,沉积的金属锂易与电解液发生不可逆反应消耗大量的电解液,同时使SEI膜厚度进一步增加,导致电池负极表面膜的阻抗进一步增大,电池极化再次增强,最将会极大破坏电池的低温性能、循环寿命及安全性能。

本文从正极、电解液、负极三个方面讨论了近年来研究者们提高电池低温性能的改性方法。

一、正极材料 正极材料是制造锂离子电池关键材料之一,其性能直接影响电池的各项指标,而材料的结构对锂离子电池的低温性能具有重要的影响。

改善正极材料在低温下离子扩散性能的主流方式有:

1、采用导电性优异的材料对活性物质本体进行表面包覆的方法提升正极材料界面的电导率,降低界面阻抗,同时减少正极材料和电解液的副反应,稳定材料结构。 Rui等采用循环伏安和交流阻抗法对碳包覆的LiFePO4的低温性能进行了研究,发现随着温度的降低其放电容量逐渐降低,-20°C时容量仅为常温容量的33%。作者认为随着温度降低,电池中电荷转移阻抗和韦伯阻抗逐渐变大,CV曲线中的氧化还原电位的差值增大,这表明在低温下锂离子在材料中的扩散减慢, 电池的法拉第反应动力学速率减弱造成极化明显增大(图1)。

图1 LFP/C在不同温度下的CV(A)和EIS(B)曲线图

2、通过Mn、Al、Cr、Mg、F等元素对材料本体进行体相掺杂,增加材料的层间距来提高Li+在本体中的扩散速率,降低Li+的扩散阻抗,进而提升电池的低温性能。

Zeng等采用Mn掺杂制备碳包覆的LiFePO4正极材料,相比原始LiFePO4,其在不同温度下的极化均有一定程度的减小,显著提升材料低温下的电化学性能。Li等对LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2材料进行Al掺杂,发现Al增大了材料的层间距,降低了锂离子在材料中的扩散阻抗,使其在低温下的克容量大大提高。

3、降低材料粒径,缩短Li+迁移路径。需要指出的是,该方法会增大材料的比表面积从而与电解液的副反应增多。

Zhao等研究了粒径对碳包覆LiFePO4材料低温性能的影响,发现在-20°C下材料的放电容量随着粒径的减小而增大,这是因为锂离子的扩散距离缩短, 使脱嵌锂的过程变得更加容易。Sun等研究表明,随着温度的降低LiFePO4的放电性能显著降低,粒径小的材料具有较高的容量和放电平台。

二、电解液 电解液作为锂离子电池的重要组成部分,不仅决定了Li+在液相中的迁移速率,同时还参与SEI膜形成,对SEI膜性能起着关键性的作用。低温下电解液的黏度增大,电导率降低,SEI膜阻抗增大,与正负极材料间的相容性变差,极大恶化了电池的能量密度、循环性能等。

目前,通过电解液改善低温性能有以下两种途径: 1. 通过优化溶剂组成,使用新型电解质盐等途径来提高电解液的低温电导率; 2. 使用新型添加剂改善SEI膜的性质,使其有利于Li+在低温下传导。

1、优化溶剂组成电解液的低温性能主要是由其低温共熔点决定,若熔点过高,电解液易在低温下结晶析出,严重影响电解液的电导率。碳酸乙烯酯(EC)是电解液主要溶剂组分,但其熔点为36°C,低温下在电解液中溶解度降低甚至析出,对电池的低温性能影响较大。通过加入低熔点和低黏度的组分,降低溶剂EC含量,可以有效降低低温下电解液的黏度和共熔点,提高电解液的电导率。

Kasprzyk等通过EC和聚(乙二醇)二甲醚两种溶剂混和获得非晶态电解液,仅在-90°C附近出现了一个玻璃化转变温度点,这种非晶态的电解液极大地提高了电解液在低温下的性能;在-60°C下,其电导率仍然能够达到0.014mS·cm-1,为锂离子电池在极低温度下使用提供了一个良好的解决方案。

2 新型电解质盐电解质盐是电解液的重要组成之一,也是获得优良低温性能的关键因素。目前,商用电解质盐是六氟磷酸锂,形成的SEI膜阻抗较大,导致其低温性能较差,新型锂盐的开发迫在眉睫。四氟硼酸锂阴离子半径小,易缔合,电导率较LiPF6低,但是低温下电荷转移阻抗小,作为电解质盐具有良好的低温性能。

Zhang等以LiNiO2/石墨为电极材料,研究发现低温下LiBF4的电导率低于LiPF6,但其低温-30°C的容量为常温容量的86%,而LiPF6基电解液仅为常温容量的72%,这是由于LiBF4基电解液的电荷转移阻抗较小,低温下的极化小,因此电池的低温性能较好。然而LiBF4基电解液无法在电极界面形成稳定的SEI膜,造成容量衰减严重。

3 添加剂SEI膜对电池的低温性能有很重要的影响,它是离子导体和电子绝缘体,是Li+从液相到达电极表面的通道。低温时,SEI膜阻抗变大,Li+在SEI膜中的扩散速率急剧降低, 使得电极表面电荷累积程度加深,导致石墨嵌锂能力下降,极化增强。通过优化SEI膜的组成及成膜条件,提高SEI膜在低温下的离子导电性有利于电池低温性能的提高, 因此开发低温性能优异的成膜添加剂是目前的研究热点。

Liu等研究了以FEC作为电解液添加剂对电池低温性能的影响,研究结果表明,石墨/Li半电池在-20°C低温下,添加2%FEC的电解液比基础电解液在-20°C首次放电时容量增加了50%, 且充电平台降低了0.2V左右。XPS 测试表明,添加FEC电解液所形成的SEI膜中比未添加FEC的电解液所形成的SEI膜中的LiF的含量高,其有利于低温下SEI膜的阻抗的降低,进而提高了电池的低温性能。

三、负极材料 锂离子在碳负极材料中的扩散动力学条件变差是限制锂离子电池低温性能的主要原因,因此在充电的过程中负极的电化学极化明显加剧,很容易导致负极表面析出金属锂。

Zinth等利用中子衍射等手段对NMC111/石墨18650型锂离子电池在低温-20°C下的析锂行为进行详细的研究,电池如图2所示过程进行充放电,图3为分别在C/30和C/5倍率下进行充电时,石墨负极物相变化的对比。

图2中子衍射实验低温-20°C下充放电过程ΔQ与时间的关系

 

图3 不同倍率充电(A)及搁置20h后(B)负极物相变化对比

选择合适的负极材料是提高电池低温性能的关键因素,目前主要通过负极表面处理、 表面包覆、掺杂增大层间距、控制颗粒大小等途径进行低温性能的优化。

1 表面处理表面处理包括表面氧化和氟化。表面处理可以减少石墨表面的活性位点,降低不可逆容量损失,同时可以生成更多的微纳结构孔道,有利于Li+传输,降低阻抗。

张丽津等经过氧化微扩层处理,石墨的平均晶粒尺寸减小,锂离子在碳层表面及边缘嵌入量增加,在石墨表面引入的纳米级孔隙结构进一步增大了锂离子存储空间。Wu等利用5at%氟气在550°C下氟化处理天然石墨,处理后材料的电化学性能和循环性能都大大提高。

2 表面包覆表面包覆如碳包覆、金属包覆不但能够避免负极与电解液的直接接触,改善电解液与负极的相容性,同时可以增加石墨的导电性,提供更多的嵌入锂位点,使不可逆容量降低。另外,软碳或硬碳材料的层间距比石墨大,在负极上包覆一层软碳或硬碳材料有利于锂离子的扩散,降低SEI膜阻抗,从而提高电池的低温性能。通过少量Ag的表面包覆提高了负极材料的导电性,使其在低温下具有优异的电化学性能。

Li等开发的Fe/Fe3C-CNF复合材料具有良好的低温性能,在-5°C循环55周后仍保持250mAh·g-1的容量。Ohta等研究了不同负极材料对锂离子电池性能的影响,研究发现无论是碳包覆人造石墨还是天然石墨, 其不可逆容量相比未包覆的都大大降低。同时碳包覆石墨负极能够有效改善电池的低温性能,5%包覆量的石墨在-5°C时的放电容量保持率为常温时的90%。 3 增大石墨层间距石墨负极的层间距小,低温下锂离子在石墨层间的扩散速率降低,导致极化增大,在石墨制备过程中引入B、N、S、K等元素可以对石墨进行结构改性,增加石墨的层间距,提高其脱/嵌锂能力,P(0.106pm)的原子半径比C(0.077pm)的大,掺P可增加石墨的层间距,增强锂离子的扩散能力,同时有可能提高碳材料中石墨微晶的含量。K引入到碳材料中会形成插入化合物KC8,当钾脱出后碳材料的层间距增大,有利于锂的快速插入,进而提高电池的低温性能。

4 控制负极颗粒大小Huang等研究了负极颗粒大小对低温性能的影响,发现平均粒径分别为6μm和25μm的焦炭负极在室温下具有相同的可逆充放电容量,而在-30°C时,粒径为25μm的焦炭电极仅能放出室温容量的10%,粒径为6μm的焦炭电极则可放出室温容量的61%。

从这一实验结果可以得出,负极粒径越大,锂离子扩散路径越长,扩散阻抗越大,导致浓差极化增大,低温性能变差。因此适当减小负极材料颗粒尺寸,可以有效缩短锂离子在石墨层间的迁移距离,降低扩散阻抗,增加电解液浸润面积,进而改善电池的低温性能。另外,通过小粒径单颗粒造粒的石墨负极, 具有较高的各项同性,能够提供更多的嵌锂位点,减小极化,也能使电池低温性能明显提高。

四、结论 综上所述,锂离子电池的低温性能是制约锂电池应用的关键性因素,如何提高锂电池的低温性能仍然是目前研究的热点和难点。

电池体系反应过程主要包括Li+在电解液中传输、穿越电解液/电极界面膜、电荷转移以及Li+在活性物质本体中扩散等4个步骤。低温下,各个步骤的速率下降,由此造成各个步骤阻抗增大,带来电极极化的加剧,引发低温放电容量减小、负极析锂等问题。

提高锂电池的低温性能应综合考虑电池中正极、负极、电解液等综合因素的影响,通过优化电解液溶剂、添加剂和锂盐组成提高电解液的电导率,同时降低成膜阻抗;对正负极材料进行掺杂、包覆、小颗粒化等改性处理,优化材料结构,降低界面阻抗和Li+在活性物质本体中的扩散阻抗。通过对电池体系整体的优化,减小锂电池低温下的极化,使电池的低温性能得到进一步提高。

科研聚焦
猜你喜欢
热门推荐
  • 收费精品:高端人才竞聘竞选答辩工

    收费精品:高端人才竞聘竞选答辩工

    为满足部分老师对人才答辩PPT模板的更高需求,科奖多媒体中心特别设计了几个精品人才竞聘竞选答辩用PPT模板,模板内含10页人才答辩常用内容页框架,整体模板还可应...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:122 次

    分享
  • 收费精品模板:重点研发/重大项目

    收费精品模板:重点研发/重大项目

    为满足申请重点研发或重大项目答辩PPT模板的更高需求,锐得PPT特别设计了几个精品项目答辩PPT模板,模板内有9页重点研发答辩常用内容页框架,如果您想使用这个精品...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:193 次

    分享
  • 国基金和地方基金评审已在路上,准

    国基金和地方基金评审已在路上,准

    为满足部分老师对人才答辩PPT模板的更高需求,科奖多媒体中心特别设计了10套精品人才答辩PPT模板,模板内含10页人才答辩常用内容页框架,整体模板还可应用于省部级...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:100 次

    分享
  • 国家自然科学基金“十四五”学科重

    国家自然科学基金“十四五”学科重

    近日,《国家自然科学基金十四五发展规划》正式公布规划全文,共计21个章节,完整的阐明了国家自然科学基金委十四五期间的发展方向与相关理念,其中值得注意的是...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:65 次

    分享
  • 程新兵:金属锂电池热安全失效机制

    程新兵:金属锂电池热安全失效机制

    2022年11月23-25日,由江苏省硅酸盐学会、南京工业大学、材料助研科技发展(无锡)有限公司、江苏新能源电池材料与装备产业院士协同创新中心联合主办的首届新能源陶...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:192 次

    分享
  • 超全面的数据可视化指南,码住收藏

    超全面的数据可视化指南,码住收藏

    好看的数据可视化图片是怎么样做的?这里我将介绍如下几个知识点,相信掌握如下数据可视化技巧和知识,一定可以让你的图表焕然一新,令人眼前一亮~ 1. 图表制作规...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:200 次

    分享
  • 小鹏汽车电池预加热技术解读

    小鹏汽车电池预加热技术解读

    什么是电池热管理? 电池的习性其实与人相似,它既受不了太热,也不喜欢太冷,最适宜的工作温度在15-40℃之间。但是汽车的工作环境却非常宽广,零下20℃到55C都很常...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:154 次

    分享
  • 钠离子电池行业专题报告:硬碳负极

    钠离子电池行业专题报告:硬碳负极

    1、 硬碳负极成为首选,支持钠电快充过放 1.1、 石墨储钠困难,软碳容量不足,钠电池负极首选 硬碳 现有钠电池负极材料技术路线有金属氧化物、有机负极材料、基于转...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:87 次

    分享
  • 收藏!一文看懂2022年中国硬碳负极行

    收藏!一文看懂2022年中国硬碳负极行

    一、发展背景:国家大力支持硬碳负极行业的发展 由于国内硬碳负极材料行业发展时间较短,多数企业及研究机构仍处于技术研发及优化阶段,因此国家非常重视硬碳负...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:109 次

    分享
  • 人设模糊:员工效率低、团队依赖性

    人设模糊:员工效率低、团队依赖性

    这篇文章很简单,但大概率对管理者有用。 尤其是中基层的管理者,团队的兵没几个,但是活儿却悄无声息的多了很多,自己 好像什么都要负责都要管 ,要盯业绩,要给...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:167 次

    分享
  • 逻辑混乱表达不清?10分钟即学即用结

    逻辑混乱表达不清?10分钟即学即用结

    封了这么久,你想去旅游。选好地方之后,你问之前去过的两个朋友体验如何。 张三说了,太好玩了,景点又多又漂亮,我玩了三天都没转完,住的民宿也不错,那边小...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:146 次

    分享
  • 管理,战略执行路上最大的"绊脚石

    管理,战略执行路上最大的"绊脚石

    35页PPT放送 企业、管理不能不重视! 执行力这个词相信大家都非常熟悉了,我们会发现我们身边的领导一直在谈执行力,我们身边的管理者也一直都在谈,甚至是平级的...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:56 次

    分享
  • 史上最全的工程建设项目全套流程(

    史上最全的工程建设项目全套流程(

    工程建设项目一直以来都是众人眼中的老大难,文中四大流程中的25张图带你搞懂工程建设项目全套流程!! 一、工程建设项目前期工作流程 1.1 工程建设项目基本流程...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:107 次

    分享
  • 负极材料及原材料2022年回顾及2023年展

    负极材料及原材料2022年回顾及2023年展

    一、2022年负极材料市场回顾 1.负极原料价格回顾 2022年上半年石油焦整体市场呈现上行趋势,价格持续走高。一季度,下游企业年后陆续开工,需求端入市积极,市场交易...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:147 次

    分享
  • ​12分钟极速满充的高能锂离子电池

    ​12分钟极速满充的高能锂离子电池

    第一作者:Un-Hyuck Kim 通讯作者:Chong Seung Yoon、Yang-Kook Sun 通讯单位:韩国汉阳大学 【研究背景】 锂离子电池(LIB)已成为电动汽车的主要电源。尽管LIB 技术取得了明显...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:90 次

    分享
  • 锂离子电池的预锂化技术

    锂离子电池的预锂化技术

    锂离子电池(LIBs)由于具备高能量密度、高工作电压和无记忆效应等特点成为广泛应用的电化学储能系统之一,其常用的石墨负极由于容量相对较低(372 mAh g -1 )而难以...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:193 次

    分享
  • 生产1GWh电池究竟需要多少材料?

    生产1GWh电池究竟需要多少材料?

    我们经常能听到电池厂商的扩产规划,拟投资建设 100GWh 的动力电池和储能电池产能。 我一直好奇, 1GWH 的电池究竟需要多少材料,决定每种材料用量的主要因素又是什么...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:141 次

    分享
  • 锂离子电池快充性能影响因素及解决

    锂离子电池快充性能影响因素及解决

    电池快充作为解决电动汽车充电便捷性的关键突破口,快充技术的突破会提升终端产品用户体验,电池快充技术已经成为动力电池企业参与未来市场竞争的核心竞争力,正...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:100 次

    分享
  • 锂电池负极材料-石墨生产工艺介绍(

    锂电池负极材料-石墨生产工艺介绍(

    想来一直没有分享过负极材料的制作工艺,正好近来有些时间,就给大家分享一下负极材料-人造石墨的制作工艺。如果你去过各种材料企业,你会发现,有意思的不止我...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:64 次

    分享
  • CrysTBox自动标定TEM衍射斑点

    CrysTBox自动标定TEM衍射斑点

    1. 摘要 TEM作为一种常用的微观结构表征技术已经在材料科学、生物等学科被广泛应用,其中TEM透射电镜衍射斑点标定又是一个躲不过去的工作。衍射斑点标定的过程是利...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:77 次

    分享
  • PPT文档排版设计

    PPT文档排版设计

    以结果或结论为导向,提炼主标题; 将正文细分为若干个要点,形成短句或词汇; 如果要点还可以再细分,那就试着提炼出关键词...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:199 次

    分享
  • 结构化思维—22种高效工作方法和应用

    结构化思维—22种高效工作方法和应用

    什么是结构化思维呢?它的本质是框架,它是我们在思考分析解决问题时的一份流程清单。它是从无序到有序的一种思考过程,将搜集到的信息、数据、知识等素材按一定...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:174 次

    分享
  • 石墨化产能已提前过剩?明年会否开

    石墨化产能已提前过剩?明年会否开

    四季度以来石墨化加工价格持续下调 明年石墨化价格走势如何? 石墨化价格整体呈现先上涨后下降的趋势。 主要是四季度以来,随着前期新增产能的逐步释放,石墨化市...

    2023-01-14 来源:石墨盟 浏览:131 次

    分享
  • 技术 | 锂电池设计的N/P比---超全面总

    技术 | 锂电池设计的N/P比---超全面总

    电芯设计表是做电芯产品开发材料开发工程师的必备工具之一。设计表格式往往每个公司都不同,甚至一个公司内都有许多种设计表,但是其核心都是一样的。即使没有前...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:113 次

    分享
  • 锂电池盖帽工作原理,终于有人总结

    锂电池盖帽工作原理,终于有人总结

    一、电池盖帽的作用与原理 (1)正或负极引出端 (2)温度保护作用:PTC (电阻骤增,切断电流) (3)断电保护功能:CID 电流断开装置 (内压上升Vent翻转CID焊点拉断...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:178 次

    分享
  • 复合负极体系解决快充难题播报文章

    复合负极体系解决快充难题播报文章

    动力电池能量密度的持续提升,使得电动汽车的续航里程持续提升,目前主流车型续航里程普遍超过400km,高端车型达到500km,甚至部分车型达到600km以上,已经能够基本解...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:183 次

    分享
  • 关于锂离子动力电池超级快充,这4大

    关于锂离子动力电池超级快充,这4大

    英国帝国理工学院Gregory Offer课题组、清华大学欧阳明高院士课题组和法拉第研究所的Billy Wu 联合壳牌石油公司的研究人员联合在国际交通电动化杂志 eTransportation 上发表了...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:146 次

    分享
  • 被日本奉为“国宝”的方法论——D

    被日本奉为“国宝”的方法论——D

    田口方法不只是方法,它标志着品质改善的重点从生产过程控制向前提升至产品设计阶段,亦称稳健设计(Robust Design)。试验设计源于1920年代研究育种的科学家Dr.Fisher的...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:155 次

    分享
  • 电力设备行业述往事,思来者:电池

    电力设备行业述往事,思来者:电池

    电力设备行业述往事,思来者:电池科技前瞻集萃...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:171 次

    分享
  • 2022年高压快充行业研究报告

    2022年高压快充行业研究报告

    第一章 行业概况 高压快充即为快速充电,衡量单位可用充电倍率(C)表示。充电倍率越大,充电时间越短。依据公式,电池充电的倍率(C)=充电电流(mA)/电池额定容...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:177 次

    分享
  • 空间、时间分辨率齐上阵!实现“看

    空间、时间分辨率齐上阵!实现“看

    第一作者:Maha Yusuf 通讯作者:Jacob M. LaManna,Johanna Nelson Weker,Michael F. Toney 通讯单位:美国国家标准与技术研究所,美国SLAC国家加速器实验室,美国科罗拉多大学 利用具...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:66 次

    分享
  • 2023年中国锂离子电池产业链上中下游

    2023年中国锂离子电池产业链上中下游

    中商情报网讯:近年来,锂电池不仅广泛应用于新能源汽车、消费类电子产品、储能领域,而且受工业智能化、军事信息化、民用便利化以及互联网、物联网、智慧城市快...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:54 次

    分享
  • PPT| 涂布改进分析总结报告

    PPT| 涂布改进分析总结报告

    ...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:198 次

    分享
  • TEM衍射花样标定神器:25秒自动分析选

    TEM衍射花样标定神器:25秒自动分析选

    CrysTBox 采用人工智能和可视化技术,可自动标定TEM衍射花样,实现绝大多数TEM衍射花样在极短时间内的自动分析。 简单暴力,迷之方便。 CrysTBox称得上是绝对的神器! 设...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:174 次

    分享
  • 可研报告由谁编制?国家发改委发布

    可研报告由谁编制?国家发改委发布

    2017年至2021年, 工程咨询资质、招标代理资质、工程造价资质相继取消 。 此前,有网友向发改委提出咨询,现在已取消工程资质认定, 现在需要编制政府投资的可行性研...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:142 次

    分享
  • 2022年中国锂电池负极材料行业产业链

    2022年中国锂电池负极材料行业产业链

    正文开始 负极材料是锂离子电池的关键材料之一,约占锂电池成本的10%。目前常见的负极材料有石墨类负极材料、硅基负极材料、钛基负极材料、锡基负极材料等。其中...

    2023-01-14 来源:未知 浏览:164 次

    分享
  • 中国综合甲级设计院

    中国综合甲级设计院

    第一名:北京,共21家综合甲级设计院!21家我天,全国的四分之一,北京作为带头大哥这么干真的好吗,好学校你最多,好单位也是你最多。难怪这么多人想去北京。 中...

    2022-12-22 来源:未知 浏览:144 次

    分享
  • 印刷电路板下一部分:重要原材料

    印刷电路板下一部分:重要原材料

    1PCB产业链 PCB产业链的上下游划分明确,其次是上游原材料、中游基材、下游应用。 原材料成本在印刷电路板运营成本中所占的比例很高,约为60-70%,因此原材料行业对整...

    2022-12-22 来源:未知 浏览:126 次

    分享
  • 锂离子电池负极材料石油焦的分类介

    锂离子电池负极材料石油焦的分类介

    (1)按焦化方法的不同 可分为平炉焦、釜式焦、延迟焦、流化焦4种,前两种焦已很少生产,目前中国大量生产的是延迟焦。 (2)按热处理温度区分 可分为生焦和煅烧焦...

    2022-12-21 来源:未知 浏览:107 次

    分享
  • 璞泰来(603659)厚积薄发,一体化版图初

    璞泰来(603659)厚积薄发,一体化版图初

    璞泰来过去局限高端市场,与动力主流系中低端相悖,近三年市占率约17%未见提升。未来势必要进入中低端市场,但公司还未大规模涉猎中低端产品,市场对其在中低端市...

    2022-12-21 来源:天风证券 浏览:135 次

    分享
  • 什么是石油焦?生焦和熟焦的区别是什

    什么是石油焦?生焦和熟焦的区别是什

    石油焦是延迟焦化装置的原料油在高温下裂解生产轻质油品时的副产物。石油焦的产量约为原料油的25-30%。石油焦生产工艺是以原油经蒸馏后的重油或其它重油为原料,以...

    2022-12-21 来源:未知 浏览:60 次

    分享
  • 负极原材料以及终端需求情况

    负极原材料以及终端需求情况

    1.总体观点 石墨化: 到明年年中释放产能 原材料: 预计未来两年都会高位震荡 2.煤系针状焦、油系针状焦的区别和应用: 原料不同: 油系用油浆,煤系用煤沥青。 应用...

    2022-12-21 来源:未知 浏览:82 次

    分享
  • 锂电负极用焦“蜕变”,详解负极焦

    锂电负极用焦“蜕变”,详解负极焦

    焦原料对人造石墨的负极性能而言,极其重要。因此后续需要关注其变化。 新能源汽车的时代已经到来,影响动力电池性能的锂电负极材料,必然值得关注。锂电负极材...

    2022-12-21 来源:未知 浏览:116 次

    分享
  • 一文了解石油焦

    一文了解石油焦

    油焦 石油焦 是减压渣油经延迟焦化装置在高温500-550℃下裂解焦化而生成的黑色固体焦炭。 石油焦是黑色或暗灰色坚硬固体石油产品,带有金属光泽,呈多孔性,是由微...

    2022-12-21 来源:未知 浏览:192 次

    分享
  • 超级石化推荐:石油系针状焦生产原

    超级石化推荐:石油系针状焦生产原

    20世纪70年代,针状焦开始得到重点发展,主要用于生产电弧炉和超高功率的石墨电极。近年来,受下游新能源汽车行业爆发的影响,用于生产锂电池负极材料的针状焦需...

    2022-11-11 来源:未知 浏览:147 次

    分享
  • 图文详解“石油焦”和“针状焦”

    图文详解“石油焦”和“针状焦”

    石油焦 是原油经蒸馏将轻重质油分离之后,重质油再经热裂过程产生的产品。 其主要特点是 碳含量 通常在 80wt% 以上,硫含量 0.3wt%-9.0wt% ,其余为氢、氧、氮以及钒、钙...

    2022-11-11 来源:百川资讯 浏览:150 次

    分享
  • 石油焦紧张供应、不同负极对原料需

    石油焦紧张供应、不同负极对原料需

    Q1:石油焦和针状焦在负极应用上的区别? A:根据负极产品的能量密度和循环密度来进行选择的,石油焦做的负极容量最高353mAh/g,353mAh/g以上需要用针状焦。所以350mAh...

    2022-11-11 来源:未知 浏览:63 次

    分享
  • 钠离子电池储能技术及经济性分析

    钠离子电池储能技术及经济性分析

    摘 要 储能技术是构建能源互联网的关键支撑技术,是保障电网稳定运行、优化能量传输、消纳清洁能源、改善电能质量等的重要手段。电化学储能具备地理位置限制小、...

    2022-11-11 来源:中科海钠科技有限责任公 浏览:136 次

    分享
  • 储能技术是实现“双碳”目标的关键

    储能技术是实现“双碳”目标的关键

    储能技术是实现双碳目标的关键 十四五能源领域科技创新规划解读之九 陈海生 一、储能发展背景 我国实现双碳目标面临的形势与挑战 一方面,我国实现双碳目标时间短...

    2022-11-11 来源:未知 浏览:106 次

    分享
  • 随着储能时长的增加,其他替代技术

    随着储能时长的增加,其他替代技术

    美国电力研究院(EPRI)的Haresh Kamath说,随着锂离子电池在长时储能(甚至可能达到24小时)的成本竞争力的提高,未来10年,其他长时储能(LDES)技术可能很难与锂离子电池...

    2022-11-11 来源: 中关村储能产业技术联盟 浏览:108 次

    分享
  • 全国人大代表张天任:发展储能对实

    全国人大代表张天任:发展储能对实

    双碳背景下,储能产业发展进入商业化初期,储能对于能源体系有序转型的关键作用初步显现。今年,全国人大代表、天能控股集团董事长张天任向全国人大提交了《关于...

    2022-11-11 来源:未知 浏览:149 次

    分享
  • 碳达峰、碳中和背景下储能技术研究

    碳达峰、碳中和背景下储能技术研究

    能源利用是我国温室气体的主要来源。作为流程工业的典型高排放行业,即化工、钢铁、有色、建材工业过程的二氧化碳(CO2)排放约占全国总排放的近 40%,是我国碳排...

    2022-11-11 来源:中国发展门户网 浏览:146 次

    分享
  • 中国石油焦行业现状分析:产量稳步

    中国石油焦行业现状分析:产量稳步

    随着技术进步,我国 石油焦 下游的预焙阳极、石墨电极和负极材料企业竞争力明显增强,国内需求和出口量持续上升,产量持续增加,石油焦需求较强,表观消费量稳步...

    2022-10-05 来源:未知 浏览:120 次

    分享
  • 石油焦半年报:上半年乘风破浪创新

    石油焦半年报:上半年乘风破浪创新

    2022年上半年石油焦多方借力强势上涨,年初冬奥会助力石油焦乘风破浪,随后国内部分炼厂检修,铝价持续高位,在供需双向利好作用下,石油焦扬帆起航再创历史新高...

    2022-10-05 来源:未知 浏览:148 次

    分享
  • 锂电负极需求高增,低硫焦严重紧缺

    锂电负极需求高增,低硫焦严重紧缺

    核心结论: 石油焦作为炼厂副产品,产量基本稳定,下游在 电解铝、石墨负极及锂电负极 带动下,需求持续抬升,供需关系趋紧, 低硫焦 的紧缺更为明显。 长期供需关...

    2022-10-05 来源:未知 浏览:137 次

    分享
换一换
Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。