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刘杨

作品数:19 被引量:0H指数:0
供职机构:中国科学院宁波材料技术与工程研究所宁波材料技术与工程研究所更多>>
发文基金:宁波市自然科学基金更多>>
相关领域:电气工程理学电子电信化学工程更多>>

文献类型

  • 15篇专利
  • 3篇会议论文
  • 1篇期刊文章

领域

  • 3篇电气工程
  • 1篇化学工程
  • 1篇电子电信
  • 1篇理学

主题

  • 16篇电池
  • 8篇离子
  • 7篇酸酯
  • 7篇碳酸
  • 7篇锂离子
  • 6篇电解液
  • 6篇溶剂
  • 5篇电解液添加剂
  • 5篇电容量
  • 5篇正极
  • 5篇碳酸酯
  • 5篇锂电池
  • 5篇放电
  • 5篇放电容量
  • 5篇
  • 4篇电极
  • 4篇电解质
  • 4篇空气电池
  • 4篇混合溶剂
  • 3篇异氰酸

机构

  • 19篇中国科学院宁...
  • 1篇上海大学

作者

  • 19篇王德宇
  • 19篇刘杨
  • 10篇方燕群
  • 9篇秦银平
  • 5篇周晶晶
  • 4篇王辰云
  • 4篇刘现军
  • 4篇林欢
  • 1篇彭哲

传媒

  • 1篇电池工业
  • 1篇中国化学会第...

年份

  • 1篇2021
  • 1篇2019
  • 2篇2018
  • 3篇2017
  • 2篇2016
  • 4篇2015
  • 5篇2014
  • 1篇2013
19 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
一种新型锂离子电解液添加剂体系
本发明公开了一种新型锂离子电解液添加剂,同时碳酸丙烯酯以及异氰酸酯类有机化合物,其中所述异氰酸酯类化合物中所含异氰酸酯基团数目至少为2,与电解质、溶剂构成的电解液可以适用于充电电位不低于4.2V(相对Li/Li+)的锂离...
刘杨秦银平王德宇周晶晶
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一种高效锂空气电池空气电极炭材料及其制备方法
本发明公开了一种高效锂空气电池空气电极炭材料及其制备方法。本发明的空气电极炭材料为复合结构,包括支撑层炭材料以及全部或部分覆盖所述支撑层炭材料的催化层炭材料。该复合结构既可以保持支撑层炭材料的微观多孔结构和较好的导电性,...
方燕群林欢刘杨王德宇刘现军
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锂-空气电池电解液体系
本发明提供了一种锂-空气电池电解液体系。具体地,本发明公开的锂-空气电池电解液体系包含:电解质和有机溶剂,其中所述电解液体系中锂离子的浓度为1.4~7mol/L。使用本发明的电解液体系制备的锂-空气电池放电容量大,性能优...
刘杨王德宇林欢方燕群
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一种新型锂离子电池的电解液体系
本发明公开了一种新型锂离子电池的电解液体系,包含电解质和溶剂,所述溶剂为混合溶剂,为(a)醚类溶剂与碳酸酯类溶剂的混合溶剂,所述醚类溶剂与碳酸酯类溶剂的质量比例为(1-x)∶x,其中0≤x≤0.9;或(b)两种或两种以上...
刘杨王辰云王德宇
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一种高安全性电池电解液
本发明公开了一种高安全性的电池电解液,该电解液包括电解质和溶剂,且所述溶剂为碳酸酯与氟代醚类溶剂的混合溶剂。采用本发明提供的电解液可以显著提高电池的安全性能,有效防止电池因过热导致电解液燃烧甚至爆炸。
秦银平刘杨方燕群王德宇
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MOFs在锂电池研究中的潜在价值
由于具有空腔体积可调、分子结构高度规整、易修饰等特点,金属有机骨架结构(Metal Organic Frameworks,MOFs)已经被尝试应用于锂电池的研究中。研究证实,以高度规整化的金属-有机结构作为前驱体,可以制...
刘杨王德宇
关键词:MOFS锂电池空气电极
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锂‑空气电池电解液体系
本发明提供了一种锂‑空气电池电解液体系。具体地,本发明公开的锂‑空气电池电解液体系包含:电解质和有机溶剂,其中所述电解液体系中锂离子的浓度为1.4~7mol/L。使用本发明的电解液体系制备的锂‑空气电池放电容量大,性能优...
刘杨王德宇林欢方燕群
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一种新型高压正极界面膜电解液添加剂
提高正极材料的工作电位可以提高现有正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2等的放电容量,从而有效提高电池的能量密度.然而现有商业电解液以碳酸酯溶剂为主,在高电位下(>4.4V)将会持续氧化且分解产物不能在正极表面形...
秦银平刘杨周晶晶王德宇
一种锂离子电池正极膜及其制备和应用
本发明公开了一种锂电池正极膜。具体地,所述的正极膜包括:(i)嵌锂过渡金属氧化物正极材料;(ii)锂离子补充剂;以及(iii)导电剂和粘结剂。本发明正极膜内的锂离子补充剂在首次充电时发生分解,释放锂离子,弥补负极表面形成...
王辰云刘现军刘杨方燕群王德宇
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高压镍锰酸锂电池电解液体系探索研究
2016年
新型正极材料高压镍锰酸锂的平台电位在4.75Vvs Li^+/Li,因此普遍认为电解液在高电位下的氧化分解是限制其应用的瓶颈。我们的研究工作发现,在半电池内、以纯碳酸酯为溶剂,镍锰酸锂表现出较好的循环稳定性,常规溶剂组合可以实现循环300周后容量保持80%以上,溶剂优化后,甚至达到92%以上的保持率。这表明高压镍锰酸锂电池正极一侧对添加剂的需求并不迫切。但是,我们发现部分常用石墨负极添加剂会对高压镍锰酸锂的循环性产生负面作用。本文中列举了碳酸亚乙烯酯(VC)和亚硫酸乙烯酯(ES)的氧化行为,发现它们分别在4.6V和4.05Vvs Li^+/Li会有明显分解反应。含有VC、ES添加剂的电解液使得镍锰酸锂电池的放电容量显著降低,在其电极表面有一层厚厚的沉积物,同时电池的阻抗显著增加。实验结果表明,在商品电池内广泛使用的负极添加剂,可能会优先在高压镍锰酸锂一侧发生正极氧化分解。因此,镍锰酸锂电池需要重新设计电解液体系。
秦银平刘杨王德宇
关键词:电解液
共2页<12>
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