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MH-Ni电池低温性能的研究 被引量:8
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作者 张文宽 石景仙 +1 位作者 娄豫皖 段秋生 《电化学》 CAS CSCD 1995年第2期198-201,共4页
从合金组成及电解液组份研究了MH-Ni电池的低温性能,确定了适宜的合金组成和电解液组成。
关键词 合金组成 电解液组份 电池低温性能 氢化物
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不同比例EMC/EA改善LiCoO2电池电解液低温性能
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作者 闫啸 辛娟 +1 位作者 何劲作 张丽娟 《电源技术》 CAS 北大核心 2024年第7期1245-1252,共8页
低温时电解液的离子电导率是锂离子电池(LIBs)低温性能的重要影响因素。适量乙酸乙酯(EA)的加入,能够提高电解液的离子电导率,降低电池极化,从而使得电池具有较高的放电比容量以及循环稳定性。因此,通过调节电解液溶剂EMC/EA比例,考察Li... 低温时电解液的离子电导率是锂离子电池(LIBs)低温性能的重要影响因素。适量乙酸乙酯(EA)的加入,能够提高电解液的离子电导率,降低电池极化,从而使得电池具有较高的放电比容量以及循环稳定性。因此,通过调节电解液溶剂EMC/EA比例,考察LiCoO2电池在不同比例电解液中的25和-20℃下的电化学性能。结果表明,使用0.5 mol/LLiBF4/0.5 mol/LLiODFB-PC/EC/EMC/EA(体积比为1∶1∶1∶2)的电解液所组装的LCO/Li半电池在25和-20℃循环100次后,其放电比容量分别为130.2和112 mAh/g,容量保持率分别为96.30%和92.33%;未加EA体系在25和-20℃循环100次后放电比容量分别为122.9和103.2 mAh/g。采用电化学交流阻抗谱测试电池的阻抗行为,有EA的溶剂体系阻抗都低于未加EA体系;用SEM对电极表面进行分析,发现溶剂体系中EA的加入,在正极材料与电解液之间形成较为稳定的电化学界面(CEI)膜,可防止电解液中的物质进一步反应和溶解正极材料,从而有效阻碍电解液的持续分解,提高常温/低温LCO/Li半电池的放电比容量及循环稳定性。 展开更多
关键词 电池低温性能 乙酸乙酯(EA) 离子电导率
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Effect of linear carboxylic ester on low temperature performance of LiMn_2O_4-graphite cells 被引量:4
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作者 洪树 李劼 +2 位作者 王冠超 张治安 赖延清 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第1期206-210,共5页
To improve the low-temperature performances of Li-ion cells, three types of linear carboxylic ester-based electrolyte, such as EC/EMC/EA(1:1:2, mass ratio), EC/EMC/EP(1:1:2, mass ratio) and EC/EMC/EB(1:1:2,... To improve the low-temperature performances of Li-ion cells, three types of linear carboxylic ester-based electrolyte, such as EC/EMC/EA(1:1:2, mass ratio), EC/EMC/EP(1:1:2, mass ratio) and EC/EMC/EB(1:1:2, mass ratio), were prepared to substitute for industrial electrolyte(EC/EMC/DMC). Then, 18650-type Li Mn2O4-graphite cells(nominal capacity of 1150 mA ·h) were assembled and studied. Results show that the cells containing three types of electrolyte are able to undertake 5C discharging current with above 93% capacity retention at-20 °C. Electrochemical impedance spectra show that the discharge capacity fading of Li-ion cells at low temperature is mainly ascribed to the charge transfer resistance increasing with temperature decreasing. In comparison, the cells containing electrolyte of 1.0 mol/L LiPF6 in EC/EMC/EA(1:1:2, mass ratio) have the highest capacity retention of 90% at-40 °C and 44.41% at-60 °C, due to its lowest charge-transfer resistance. 展开更多
关键词 Li-ion cells low temperature performance ELECTROLYTE linear carboxylic ester ionic conductivity charge-transfer resistance
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