Подлинный литий -ион аккумулятор тройной материал: технология процесса, производство и применение Wang Weidong Месть Вей Хуа Хуа Хуа Цяньцян Три материала Юаня.

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии



Название продукта: | Литий -аккумулятор—— |
Название книги по маркетингу: | Первая бытовая монография по трем материалам юаня литий -ионных аккумуляторов суммирует основные принципы, производственные процессы, применение рынка и прогнозирование |
Автор: | Ван Вейдонг, Цю Вейхуа, Дин Цяньчан и т. Д. |
Цены: | 198.00 |
Наша цена: | |
Скидка: | |
ISBN: | 978-7-122-23091-1 |
Ключевые слова: | Материал SANYO; |
масса: | 810 грамм |
Издательство: | Химическая промышленность пресса |
формат: | 16 | Фрагментация: | Оплата в мягкой обложке |
Время публикации: | Май 2015 | Издание: | 1 |
Номер страницы: | 410 | Время печати: | 1 |

Саньюанские материалы также являются новым типом промышленности.
Автор был в этой области в течение 10 лет.

Введение в доктор Ван Вейдонг
Генеральный директор Shenzhen Tianjiao Technology Development Co., Ltd ..Окончил Центральный Южный университет в 1988 году и получил степень магистра.Он окончил Императорскую академию Соединенного Королевства в 1995 году и получил докторскую степень в области инженерии электротехники.В Канаде, Сингапуре и Новой Зеландии в течение многих лет участвовали в разработке и производстве литий -литий -энергии.Технология лития ион, разработанная во время работы в Канаде, была успешно применялась к производству канадской промышленностью.“”.
В 2004 году он соучредил Shenzhen Tianjiao Technology Development Co., Ltd.Впервые первая литийская литийная батарея, три -юаньская производство материала, была разработана для достижения индустриализации тройного материала серии никелевого кобальтового лития мангая.
Вторая сотня китайских китайских профессионалов, которые были награждены государственным советом&Ldquo; выдающаяся награда за предпринимательство&Rdquo;
Цю Вейхуа: пенсионерский учитель Пекинского университета науки и технологий, в настоящее время главный технический эксперт Shenzhen Tianjiao Technology Co., Ltd.В декабре 1976 года он окончил металлургическую физику и химию Пекинского института железа и стали (ныне Пекинский университет науки и технологии).С 1977-1978 гг. Он учился у преподавателей физики и химии факультета металлургии на факультете химии Университета Центрального Юга.После окончания университета он в основном занимается преподаванием и научными исследованиями студентов и аспирантов.Он занимается научными исследовательскими проектами, такими как гальванизация некристаллического сплава, подготовка углеродного волокна на основе асфальта.С 1990 года он занимается исследованием и разработкой ключевых материалов для литийных батарей.В 1993 году в Университете карандашных изделий было проведено исследование негативных аккумуляторных материалов лития.В течение более 20 лет изучались положительные, отрицательные материалы и электролитные материалы литий -ионных батарей.Получил патент США, применил более десяти патентов на национальные изобретения в качестве первого заявителя, и разрешил десять пунктов.
Ding Qianqian: заместитель директора Центра R & D Shenzhen Tianjiao Technology Development Co., Ltd ..Он окончил Университет Центрального Юга и присоединился к Shenzhen Tianjiao Technology Development Co., Ltd. в 2007 году, и занимался исследованиями, связанными с исследованиями и разработкой и производством.Он руководил и участвовал в разработке Tianjiao NCM523, NCM701515, NCA и других материалов, и успешно реализовал индустриализацию;


1 Обзор
1.1 Принцип работы и базовый состав литий -батареи / 001
1.1.1
1.1.2 Литий -литий -он аккумулятор / 002
1.2 Связанный термин / 006
1.2.1 Напряжение аккумулятора / 006
1.2.2 емкость и пропускная способность батареи / 007
1.2.3 Энергия и энергия батареи / 008
1.2.4 Мощность и соотношение батареи / 009
1.2.5 Скорость заряда и сброса / 010
1.2.6 Глубина разряда / 010
1.2.7 KULUN Эффективность / 010
1.2.8 Внутреннее сопротивление батареи / 010
1.2.9 Срок службы батареи / 010
Ссылки / 011
2 Введение в литий -ионные аккумуляторные материалы положительные материалы
2.1 слой -Положительный положительный электрод материал / 014
2.1.1 LiCOO2 Активный материал / 014
2.1.2 Активный материал Linio2 / 020
2.1.3 СЛОВА -СЛОВОЙ МАТЕРИАЛ ИМЕНО2 / 026
2.2 Материал с высокой мощностью лития / 028
2.2.1 Структурные особенности литий -рихских материалов / 029
2.2.2 Электрохимические свойства литиевых материалов / 030
2.2.3 Существуют проблемы с литийными материалами и их модификациями / 031
2.2.4 Направление исследований и разработок литиевых материалов / 033
2.3 Lithium lyt lithium permium lithium permite / 035
2.3.1 4V Spinel Lithium Permanganate / 035
2.3.2 5V Spinel Nickel Manganate / 039
2.4 Поликлич -положительный материал / 043
2.4.1 LIMPO4 (M = Fe, MN) Материал / 043
2.4.2 Li3V2 (PO4) 3 Материалы / 048
2.4.3 LIVPO4F Материал / 050
2.4.4 Силикатные материалы / 051
Ссылки / 058
3 Производительность материала тройного положительного полюса
3.1 Структура и электрохимические свойства триплоидных пурпурных материалов / 068
3.1.1 Структура материалов Tricss / 068
3.1.2 Электрохимические характеристики материалов Tricss / 070
3.2 Три задачи и модификации материала юаня / 076
3.2.1 Проблемы, существующие в трех материалах юаня / 076
3.2.2 Модификация Triproxy / 079
3.3 Направление и разработки с тройным материалом / 086
3.3.1 Исследование на высоком тройном материале (NCA) / 087
3.3.2 Исследование по тройным материалам с высокой мощностью / 090
3.3.3 Улучшение синтетического метода / 091
3.3.4 Исследование электролита, которая соответствует трем материалам юаня / 093
Ссылки / 095
4 Применение и рыночное прогнозирование тройных материалов
4.1 Глобальная пропускная способность и потребление средней батареи / 099
4.2 Анализ области применения аккумуляторов лития и рынка / 100
4.3 Общие типы литий -батарей / 101
4.4 Три -юаньские материалы и прогноз рынка / 103
4.4.1 3C Digital / 103
4.4.2 Мобильная мощность / 105
4.4.3 Электрические инструменты / 106
4.4.4 Электрический велосипед / 108
4.4.5 Электромобиль / 109
4.4.6 Communication / 116
4.4.7 Хранение энергии / 118
4.4.8 E -Cigarette / 120
4.4.9 Носимый / 121
4.5 Примеры применения санюанских материалов / 122
4,5,1 раза с цилиндрической батареей 18650 /122
4.5.2 Цилиндрическая батарея Energy 18650 /123
4.5.3 10A&Middot; H и 20a&Middot;
4.5.4 Применение группы батареи на электромобилях / 125
4.5.5. Приложение группы батареи на трибунном материале на электрическую шину / 126
Ссылки / 128
5 три ресурса, связанных с материалом юаня
5.1 Потребление металлических ресурсов для глобальных литиевых батареев ортопедических материалов / 129
5.2 Влияние волатильности цен на металл на стоимость тройного материала / 137
5.3 Литийские ресурсы / 137
5.3.1 World и China Lithium Resources / 138
5.3.2 Карбонат лития, производитель гидроксида лития / 140
5.3.3 Цель и потребление лития / 143
5.4 Nickel Resources / 144
5.4.1 World и China Nickel Resources / 144
5.4.2 Производитель никеля сульфата / 146
5.4.3 Цель и потребление никеля / 147
5.5 кобальтовые ресурсы / 148
5.5.1 World and China Cobalt Resources / 149
5.5.2 Производитель кобальта сульфата / 150
5.5.3 Цель и потребление кобальта / 151
5.6 Ресурсы марганца / 153
5.6.1 World и China Manganese Resources / 153
5.6.2 Производитель сульфата марганца / 153
5.6.3 Цель и потребление марганца / 154
5.7 переработка металлов / 154
5.7.1 Процесс подготовительной обработки отходов / 155
5.7.2 Процесс переработки ценных металлов / 156
Ссылки / 159
6 Синтетический метод тройного материала
6.1 Обзор Синтетического метода / 161
6.1.1 Соло-гель метод / 161
6.1.2 Метод теплового синтеза воды и растворителя / 163
6.1.3 Микроволновый синтез / 165
6.1.4 Низкая тепловая и твердая реакция / 167
6.1.5 Закон о трансформации потока / 168
6.1.6 Синтез сжигания сжигания / 169
6.2 Общий ответ осадков / 170
6.2.1 Основная концепция / 170
6.2.2 Влияние параметров процесса на M (OH) 2 (M = Ni, CO, MN) Фронт / 173
6.3 Реакция фиксации высокой температуры / 177
6.3.1 Высокая температура и измерение / 177
6.3.2 Механизм синтетической реакции с высокой температурой / 178
6.3.3 Несколько проблем в реакциях синтеза высокой температуры и твердой фазы / 180
6.3.4 Примеры синтетических реакций с высокой температурой синтетических реакций / 181
Ссылки / 186
7 Процесс подготовки системы и оборудование
7.1.
7.2 Основное сырье / 191
7.2.1 Никельсульфат (NISO4&Миддот;
7.2.2 кобальтовой сульфат (COSO4&Миддот;
7.2.3 сульфат марганца (MNSO4&Middot;
7.3 Оборудование для чистой воды / 197
7.3.1 Примеси в воде [9] / 197
7.3.2. Требования к качеству чистой воды на переднем приводе / 198
7.3.3 Чистая вода подготовка / 199
7,4 азота / 200
7.5 Процесс реакции тела до див / 202
7.5.1 Концентрация аммиака / 202
7.5.2 Значение рН / 203
7.5.3 Реакционное управление различными компонентами спереди -Дривами / 208
7.5.4 Время реакции / 210
7.5.5 Атмосфера реакции / 212
7.5.6 Сплошное содержание / 213
7.5.7 температура реакции / 215
7.5.8 Трафик / 215
7.5.9 Примеси / 215
7.6 Оборудование для перемешивания / 216
7.6.1 Выбор материала / 216
7.6.2 STIROR SELECTION / 217
7.6.3 Реактор / 220
7.7 Автоматическое управление реакцией / 220
7.7.1 Значение pH Автоматическое управление / 220
7.7.2 контроль температуры / 223
7.7.3 Выбор общих контрольных деталей / 225
7.8 Процесс промывки и оборудование фильтра / 226
7.8.1 Принципы фильтрации торта / 226
7.8.2 Filter Medium / 227
7.8.3 Оборудование фильтра / 229
7.9 Процесс сухого и оборудования / 231
7.9.1 Dry Technology / 231
7.9.2 Сухое оборудование / 232
7.10 Различные показатели и методы обнаружения передних дисков / 236
Ссылки / 237
8 Процесс подготовки и оборудования готового продукта
8.1 Процесс подготовки продукта и проверка процесса / 239
8.2 Источник лития / 240
8.2.1 карбонат лития / 241
8.2.2 Литий гидроксид / 243
8.3 Химический процесс лития и оборудование для взвешивания / 245
8.3.1 Литиевый корабль / 245
8.3.2 Imply Equipment / 248
8.4 Гибридный процесс и оборудование / 249
8.4.1 Классификация смешанного оборудования / 250
8.4.2 Выбор смешанного оборудования тройных материалов / 250
8.4.3 Sanyuan Materials Обычное смешанное оборудование / 251
8.4.4 Сравнение гибридного гибрида и шаровой мельницы с высокой скоростью / 254
8.5 Жесткое оборудование / 255
8.5.1 Roller Kiln / 255
8.5.2 Сравнение производительности роликовой печи и Push Poard Kiln / 260
8.5.3 Box Bowl / 262
Введение в систему автоматической загрузки для системы автоматической загрузки и разгрузки трех ящиков для материала юаня / 263
8.6 ГОРЯЖИЯ
8.6.1 температура сжигания и время / 266
8.6.2 Скорость сжигания и атмосфера сжигания / 269
8.6.3 Box Bowl Sale и Supred / 270
8.7 Влияние фронтального корпуса на процесс сжигания и производительность готового продукта / 272
8.7.1 Окисление переднего привода / 273
8.7.2 Распределение частиц по размерам / 273
8.7.3 Внешний вид / 274
8.8 Процесс дробления и оборудование / 275
8.8.1 Классификация дробтного оборудования / 275
8.8.2 Общее оборудование для сообщений об общем материале / 275
8.8.3 Процесс раздавливания / 279
8.9 Классификация, скрининг и упаковка / 282
8.9.1 Оценка / 282
8.9.2 Осада / 282
8.9.3 Упаковка / 284
8.10 Магнитный отбор Удаления железа / 285
8.10.1 Оборудование для магнитного выбора / 285
8.10.2 Магнитный случай отбора / 286
8.11 Все индикаторы и методы обнаружения готовой продукции / 287
8.12 Метод управления индексом ключей тройного материала / 289
8.12.1 емкость / 289
8.12.2 раз / 289
8.12.3 Свободный литий / 291
8.12.4 до площади поверхности / 292
8.13 Процесс модификации готового продукта и оборудование / 294
8.13.1 Смывание / 294
8.13.2 Мокрый метод молоко / 297
8.13.3 Механическое слияние / 298
8.13.4 Спрей -гранул / 302
Ссылки / 306
9 Методы испытаний, принципы и оборудование для производительности трех юаней.
9.1 x -ray Дифракция / 309
9.1.1 Основные принципы / 309
9.1.2 xrd Analysis Пример / 310
9.1.3 Основные производители оборудования / 316
9.2 сканировать электронный микроскоп (SEM) / 316
9.2.1 Основной принцип работы и применение SEM / 317
9.2.2 Экземпляр приложения SEM / 317
9.2.3 Основные производители оборудования / 321
9.3 Анализ размера частиц / 321
9.3.1 Прибор для размера лазерной частиц / 322
9.3.2 Факторы, влияющие на результаты теста / 322
9.4 Анализ поверхности / 324
9.4.1 Поверхностный инструмент / 325
9.4.2 Влиятельный коэффициент результатов испытаний площади поверхности / 325
9.5 Анализ воды / 327
9.5.1 Анализатор воды / 327
9.5.2 Факторы, влияющие на результаты анализа воды тройных материалов / 327
9.6 Реальная плотность / 328
9.7 Анализ содержания элементов металла / 329
9.7.1 Атомно -поглощение
9.7 .2
9.7.3 Анализ химического титра / 330
9.7.4 Анализ ICP-AES никеля, кобальта, марганца и лития в тройных материалах / 333
9.7.5 Тройной материал никелевой кобальт-динг анализа и анализа ICP-AES Сравнение / 334
9,8 Анализ тепла / 335
9.8.1 Основные принципы / 335
9.8.2 Пример приложения / 336
9.9 Тест на электрохимические характеристики материала / 337
9.9.1.
9.9.2 Циркуляция Закон о Волдеморте / 337
9.9.3 Метод импеданса переменного тока / 339
9.9.4.
9.9.5 Процесс подготовки батареи и оборудование / оборудование / 341
9.9.6 Процесс подготовки аккумулятора мягкой сумки и оборудование / 342
9.9.7 Процесс подготовки цилиндрической батареи и оборудование / 343
9.9.8 Тест безопасности лития ионной батареи / 345
Ссылки / 346
10 Три предложения по использованию материалов юаня
10.1 Сначала повышение эффективности и положительных экстремальных рейтингов / 349
10.2 Управление водой / 351
10.3 Компактная плотность / 352
10.3.1 Факторы, влияющие на плотность уплотнения / 352
10.3.2 Как улучшить плотность уплотнения / 353
10.3.3 над давлением / 356
10.4 Polar Ploss Fan / 358
10,5 высокая и низкая температура / 358
10.6 Смешанное использование трех юаней / 361
10.6.1 Смешание литиевого позвоночника -pine -tsubite lithium mangium manganate и тройные материалы / 361
10.6.2 Смешание литиевых кобальтовых и тройных материалов / 364
10.7 Производительность безопасности аккумулятора с тройным материалом / 367
10.7.1 Тепло из контроля батареи / 367
10.7.2 Выбор отрицательных полюсов / 368
10.7.3 Выбор электролита / 369
10.7.4 Улучшение диафрагмы / 370
Ссылки / 371
11 крупных крупных материальных предприятий.
11.1 Подготовительные производители / 373
11.2 Производство тройного материала Enterprise / 374
11.2.1 Европейские и американские тройные материальные предприятия / 374
11.2.2 Япония Sanyuan Material Enterprise / 375
11.2.3 Южная Корея Саньо Материалы Энтерпрайз / 376
11.2.4 Китайские материалы Sanyuan Materials Enterprise / 377
12 тройной патентный анализ материала
12.1 Тройной материал NCM Патентный анализ / 381
12.1.1 Патентная заявка Общее состояние / 381
12.1.2 Важный патент на материалы NCM / 383
12.1.3 Главные и иностранные компании на дому и за рубежом / 384
12.1.4 Сводка / 391
12.2 NCA Патентный анализ / 392
12.2.1 Заявка на патент Общая ситуация / 392
12.2.2 Важный патент на материалы NCA / 393
12.2.3 Главные и иностранные компании в домашних условиях и за рубежом / 394
12.2.4 Сводка / 401
Приложение ⅰ Метод химического титрования, связанный с материалами SANYO
Ⅰ.1 Тестирование сульфата никеля / хлорида никеля в сырье / 403
Ⅰ2.
Измерение сульфата марганца / хлорида марганца / 404
Содержание общего никеля -кобальта -манганского в ⅰ.4 Три материала Юаня / 405
Приложение ⅱ мягкая батарея батареи и цилиндрический процесс производства батареи
Ⅱ.1 Программа производства аккумуляторной батареи Softb / 407
Ⅱ.2 Цилиндровая батарея 18650 Производственная программа / 409

никто


"Тяжелый материал лития -он -аккумулятор—
Эта книга сочетает в себе фактический опыт с теорией синтеза, суммирует основные принципы и технологические характеристики трех -юаньского производства и анализирует перспективы рынка трех материалов Юаня.Конкретное содержание включает в себя характеристики тройных материалов, теорию синтеза тройного материала и направление R & D; Метод обнаружения материалов;
"Тяжелый материал лития -он -аккумулятор— которые занимаются разработкой, проектированием, производством и продажами ортопедических материалов.




