0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

氟基电解质提升电动车的续航里程数,提升车载电池使用时的安全性

geQw_gh_a6b9141 ? 来源:未知 ? 作者:工程师郭婷 ? 2018-07-31 15:58 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

国外研究人员创建了一款氟基电解质,与锂金属阳极相搭配,使其充放电循环周期达到了1000次,电池容量也较大。

据消息报道,马里兰大学(UniversityofMaryland,UMD)、美国陆军研究实验室(USArmyResearchLaboratory,ARL)、阿贡国家实验室(ArgonneNationalLaboratory,ANL)的研究人员表示已找到新方法(氟化手段,fluorinatemeans),提升电动车的续航里程数。

研究人员创建了一款氟基电解质,与锂金属阳极相搭配,使其充放电循环周期达到了1000次,电池容量也较大。用户可以连续充放电,几乎无性能损失。

氟强化电解质

即使充放电1000次后,电池容量保有率高达93%,这主要得益于其氟增强电解质。这意味着,一款电动乘用车在使用数年后,其续航里程数大体不变。

采用高压电池电解质

研究人员将其制作为纽扣电池(coin-cell),目前正与业内公司开展合作,旨在采用高压电池用电解质。该款电池还是用来镍金属,后者可与其他材料反正强烈的化学反应。

不易燃的电解质

该研究旨在克服锂离子电池的容量受限问题,研究人员利用氟化材料延长电池的寿命。此外,该材料还能防止原本易燃电解质起火,提升车载电池使用时的安全性。

未来,电动车将变得愈发流行。有一份研究报告预计,到2025年,电动车的应用将节省200万桶汽油/天。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电解质
    +关注

    关注

    6

    文章

    824

    浏览量

    20904
  • 电池
    +关注

    关注

    84

    文章

    11132

    浏览量

    137854

原文标题:【泰德激光?技术π】氟基电解质 提升电池电量保有率及安全性

文章出处:【微信号:gh_a6b91417f850,微信公众号:高工锂电技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    锂离子电池电解质填充工艺:技术原理与创新实践

    在锂离子电池的全生命周期中,电解质填充工艺的技术精度直接关联电池的能量密度、循环稳定性与安全性。美能锂电作为新能源制造领域的创新引领者,始终以精密工艺为基石,在
    的头像 发表于 08-11 14:53 ?50次阅读
    锂离子<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>电解质</b>填充工艺:技术原理与创新实践

    基于切换函数的电动车驱动滑模控制研究

    摘 要:场地用电动车路况复杂,路线长,负载多变。为提高电动车的响应速度,长电池续航能力,本文采用改进的滑模控制设计控制器应用于电动车驱动系
    发表于 07-29 16:18

    两轮电动车智能蓝牙无钥匙开锁模组

    :适用于大多数两轮电动车品牌和型号,提供高度的兼容,方便车企和用户无缝集成。? 低功耗设计:模组设计遵循低功耗原则,在保证性能的同时,延长电动车电池的使用寿命。
    发表于 03-31 10:49

    高级技术推动电动车电池制造的变革与可持续发展

    随着电动车(EV)市场的快速增长,预计到2033年将达到5375.3亿美元,汽车制造商面临的最紧迫挑战之一是确保电动车电池安全性、可靠
    的头像 发表于 03-17 10:40 ?803次阅读
    高级技术推动<b class='flag-5'>电动车</b><b class='flag-5'>电池</b>制造的变革与可持续发展

    研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物电解质升级,提升高电压锂金属电池性能

    1、 导读 >> ? ? 该研究探讨了乙烯碳酸酯(VC)添加剂在聚丙烯酸酯(PEA)固态聚合物电解质中的作用。结果表明,VC添加剂显著提升电解质的锂离子电导率和迁移数,同时提高了锂
    的头像 发表于 01-15 10:49 ?769次阅读
    研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>升级,<b class='flag-5'>提升</b>高电压锂金属<b class='flag-5'>电池</b>性能

    新型冷却液提升电动车热管理

    下一代电动车冷却液在满足新的电动车安全法规要求的同时,兼具低电导率、耐腐蚀和优异的热传递性能。
    的头像 发表于 01-06 14:46 ?685次阅读

    银鱼海龙一号电动车电池18650 21700 51.2v200ah磷酸铁锂电池

    银鱼海龙一号电动车电池以其高能量密度、长续航、高安全性和长寿命等诸多优势,在众多电动车电池中脱颖
    的头像 发表于 12-30 15:51 ?732次阅读
    银鱼海龙一号<b class='flag-5'>电动车</b><b class='flag-5'>电池</b>18650 21700 51.2v200ah磷酸铁锂<b class='flag-5'>电池</b>

    通过电荷分离型共价有机框架实现对锂金属电池固态电解质界面的精准调控

    研究背景 随着消费电子、电动车和储能市场的快速发展,对高能量密度、长循环寿命和高安全性电池的需求日益增加。锂金属电池(LMBs)因其卓越的理论比容量(3860 mAh/g)和最低电化学
    的头像 发表于 11-27 10:02 ?1057次阅读
    通过电荷分离型共价有机框架实现对锂金属<b class='flag-5'>电池</b>固态<b class='flag-5'>电解质</b>界面的精准调控

    FOC电机在电动车中的应用

    的优势 提升续航里程 : FOC控制技术通过精确控制电机定子电流和转子位置,实现电机的高效运行。这减少了电机的损耗,使得电动车在相同的电池
    的头像 发表于 11-21 15:17 ?1419次阅读

    固态电池中复合锂阳极上固体电解质界面的调控

    采用固体聚合物电解质(SPE)的固态锂金属电池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代储能领域具有很大的应用前景。
    的头像 发表于 10-29 16:53 ?1168次阅读
    固态<b class='flag-5'>电池</b>中复合锂阳极上固体<b class='flag-5'>电解质</b>界面的调控

    固态电池安全性分析

    解决的关键问题。 1. 固态电池的基本原理 固态电池与传统的锂离子电池的主要区别在于其电解质。固态电池使用固态
    的头像 发表于 10-28 09:23 ?2541次阅读

    固态电池的工作原理 固态电池电动车的应用

    的工作原理 传统的锂离子电池使用液态电解质,这种电解质电池内部流动,允许锂离子在正负极之间移动,从而完成充放电过程。然而,液态电解质存在一
    的头像 发表于 10-28 09:14 ?3456次阅读

    固态电池的优缺点 固态电池与锂电池比较

    安全性 :固态电解质不易燃,因此固态电池在过热或损坏时发生热失控的风险较低,从而提高了电池安全性。 能量密度 :固态
    的头像 发表于 10-28 09:12 ?7441次阅读

    无极电容器有电解质吗,无极电容器电解质怎么测

    无极电容器通常存在电解质电解质在无极电容器中起着重要作用,它可以增加电容器的电容量和稳定性。然而,电解质也可能带来一些问题,如漏电和寿命问题。
    的头像 发表于 10-01 16:45 ?992次阅读

    固态电池安全性怎么样

    固态电池安全性方面表现出显著的优势,这主要得益于其独特的固态电解质结构。以下是对固态电池安全性的详细分析:
    的头像 发表于 09-15 11:47 ?2459次阅读