8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Литий -ионная батарея Три материала Юаня Ван Вейдонг, Цю Вейхуа, Динг Цяньчян и другие редактируются технологией химической промышленности Синьхуа

Цена: 3 365руб.    (¥159.25)
Артикул: 553105533818

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:四川科学技术出版社专营店
Адрес:Цзянсу
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥68.871 456руб.
¥82.11 735руб.
¥88.71 875руб.
¥15.17321руб.

Литий -аккумулятор

сделать  К:Составили Ван Вэйдун, Цю Вэйхуа, Дин Цяньцянь и др.
решительный  цена:198
Издательское агентство:Химическая промышленность пресса
Дата публикации:01 мая 2015 г.
страница  число:410
установить  рамка:Мягкая обложка
ISBN:9787122230911
Каталог
●1 Обзор
1.1 Принцип работы и основной состав литий-ионных аккумуляторов/001
1.1.1 Принцип работы литий-ионного аккумулятора/001
1.1.2 Состав литий-ионной батареи/002
1.2 Сопутствующие термины/006
1.2.1 Напряжение аккумулятора/006
1.2.2 Емкость и удельная емкость аккумулятора/007
1.2.3 Энергия аккумулятора и удельная энергия/008
1.2.4 Мощность аккумулятора и удельная мощность/009
1.2.5 Скорость зарядки и разрядки/010
1.2.6 Глубина разгрузки/010
1.2.7 Кулоновская эффективность/010
1.2.8 Внутреннее сопротивление аккумулятора/010
1.2.9 Срок службы батареи/010
Ссылки/011
2 Введение в литий -ионные аккумуляторные материалы положительные материалы
2.1Слоистые катодные материалы/014
2.1.1 Катодный материал LiCoO2/014
2.1.2 Катодный материал LiNiO2/020
2.1.3 Слоистый материал LiMnO2/026
2.2 Высокоемкие литийсодержащие материалы/028
2.2.1 Структурные характеристики литийсодержащих материалов/029
2.2.2 Электрохимические свойства материалов с высоким содержанием лития/030
2.2.3 Проблемы с литиевыми материалами и их модификацией/031
2.2.4 Направление исследований и разработок материалов с высоким содержанием лития/033
2.3 Шпинель манганат лития/035
2.3.14В шпинель манганат лития/035
2.3.25В шпинель литий-никель-манганат/039
2.4Полианионные катодные материалы/043
2.4.1Материал LiMPO4 (M=Fe, Mn)/043
2.4.2Материал Li3V2(PO4)3/048
2.4.3Материал LiVPO4F/050
2.4.4 Силикатные материалы/051
Артикул/058
3 Производительность материала тройного положительного полюса
3.1 Структура и электрохимические свойства тройных катодных материалов/068
3.1.1 Структура тройных материалов/068
3.1.2 Электрохимические свойства тройных материалов/070
3.2 Проблемы и модификации тройных материалов/076
3.2.1 Проблемы с тройными материалами/076
3.2.2 Модификация тройных материалов/079
3.3 Направление НИОКР тройных материалов/086
3.3.1 Исследования тройных материалов высокой емкости (NCA)/087
3.3.2 Исследования мощных тройных материалов/090
3.3.3 Усовершенствование метода синтеза/091
3.3.4 Исследование добавок к электролитам, соответствующих тройным материалам/093
Артикул/095
4 Применение и рыночное прогнозирование тройных материалов
4.1 Предпочтительная производственная мощность и потребление аккумуляторных батарей/099
4.2 Области применения литий-ионных аккумуляторов и анализ рынка/100
4.3 Распространенные типы литий-ионных аккумуляторов/101
4.4 Применение и прогноз рынка тройных материалов/103
4.4.13C цифровой/103
4.4.2 Мобильный источник питания/105
4.4.3 Электроинструменты/106
4.4.4 Электрические велосипеды/108
4.4.5 Электромобили/109
4.4.6 Связь/116
4.4.7 Хранение энергии/118
4.4.8 Электронная сигарета/120
4.4.9 Носимый/121
4.5 Примеры применения тройных материалов/122
4.5.1 Номинал цилиндрической батареи типа 18650/122
4.5.2 Цилиндрическая батарея типа Energy 18650/123
4.5.310A·ч и 20А·аккумулятор h power soft Pack/124
4.5.4 Применение аккумуляторных батарей из тройного материала в электромобилях/125
4.5.5 Применение аккумуляторных батарей из тройного материала в электробусах/126
Ссылки/128
5 три ресурса, связанных с материалом юаня
5.1. Расход металлоресурса за счет оптимизации катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов/129
5.2 Влияние колебаний цен на металлы на стоимость трехкомпонентных материалов/137
5.3 Литиевые ресурсы/137
5.3.1 Мировые и китайские литиевые ресурсы/138
5.3.2 Производители карбоната и гидроксида лития/140
5.3.3 Использование и потребление лития/143
5.4 Ресурсы никеля/144
5.4.1 Мировые и китайские ресурсы никеля/144
5.4.2 Производители сульфата никеля/146
5.4.3 Использование и потребление никеля/147
5.5Ресурсы кобальта/148
5.5.1 Мировые и китайские ресурсы кобальта/149
5.5.2 Производители сульфата кобальта/150
5.5.3 Использование и потребление кобальта/151
5.6 Ресурсы марганца/153
5.6.1 Ресурсы марганца в мире и Китае/153
5.6.2 Производители сульфата марганца/153
5.6.3 Использование и потребление марганца/154
5.7 Переработка металлов/154
5.7.1 Процесс предварительной обработки и сортировки использованных батарей/155
5.7.2 Процесс переработки ценных металлов/156
Ссылки/159
6 Синтетический метод тройного материала
6.1 Обзор методов синтеза/161
6.1.1 Золь-гель метод/161
6.1.2 Гидротермальные и сольвотермальные методы синтеза/163
6.1.3 СВЧ-синтез/165
6.1.4 Низкотермическая твердофазная реакция/167
6.1.5 Метод реологических фазовых реакций/168
6.1.6 Синтез самораспространяющегося горения/169
6.2 Реакция соосаждения/170
6.2.1Основные понятия/170
6.2.2 Влияние параметров процесса на прекурсор M(OH)2 (M=Ni, Co, Mn)/173
6.3 Высокотемпературная твердофазная реакция/177
6.3.1 Получение и измерение высокой температуры/177
6.3.2 Механизм реакции высокотемпературного твердофазного синтеза/178
6.3.3 Некоторые проблемы реакций высокотемпературного твердофазного синтеза/180
6.3.4 Примеры применения реакций высокотемпературного твердофазного синтеза/181
Ссылки/186
7 Процесс подготовки системы и оборудование
7.1 Блок-схема приготовления прекурсоров и контроль процесса/189
7.2Основное сырье/191
7.2.1 Сульфат никеля (NiSO4·6H2O)/191
7.2.2 Сульфат кобальта (CoSO4·7H2O)/193
7.2.3 Сульфат марганца (MnSO4·H2O)/196
7.3Оборудование для чистой воды/197
7.3.1 Примеси в воде[9]/197
7.3.2 Требования к качеству прекурсоров чистой воды/198
7.3.3 Подготовка чистой воды/199
7.4 Азот/200
7.5 Процесс реакции предшественника/202
7.5.1 Концентрация аммиака/202
7.5.2 Значение pH/203
7.5.3 Контроль реакции прекурсоров с различными компонентами/208
7.5.4Время реакции/210
7.5.5 Реакционная атмосфера/212
7.5.6 Твердое содержание/213
7.5.7 Температура реакции/215
7.5.8 Трафик/215
7.5.9 Примеси/215
7.6 Смесительное оборудование/216
7.6.1 Выбор материала/216
7.6.2 Выбор микшера/217
7.6.3 Реактор/220
7.7 Автоматизированный контроль реакции/220
7.7.1 Автоматическое управление значением pH/220
7.7.2 Контроль температуры/223
7.7.3 Выбор общих частей управления/225
7.8 Процесс и оборудование фильтрации и промывки/226
7.8.1 Принцип фильтрации осадка/226
7.8.2 Фильтрующий материал/227
7.8.3 Фильтрационное оборудование/229
7.9 Процесс и оборудование сушки/231
7.9.1 Процесс сушки/231
7.9.2 Сушильное оборудование/232
7.10 Различные индикаторы и методы обнаружения прекурсоров/236
Ссылки/237
8 Процесс подготовки и оборудования готового продукта
8.1 Технология подготовки готовой продукции и технологический контроль/239
8.2 Источник лития/240
8.2.1 Карбонат лития/241
8.2.2 Гидроксид лития/243
8.3 Литиевое технологическое и весовое оборудование/245
8.3.1 Литиевый процесс/245
8.3.2 Весовое оборудование/248
8.4 Процесс смешивания и оборудование/249
8.4.1 Классификация смесительного оборудования/250
8.4.2 Выбор оборудования для смешивания тройных материалов/250
8.4.3 Обычное смесительное оборудование для тройных материалов/251
8.4.4 Сравнение высокоскоростного миксера и миксера с шаровой мельницей/254
8.5 Обжиговое оборудование/255
8.5.1Вальцовая печь/255
8.5.2 Сравнение производительности роликовой печи и печи с нажимными пластинами/260
8.5.3 Саггер/262
8.5.4 Знакомство с системой автоматической загрузки и разгрузки трехкомпонентного материала/263
8.6 Процесс прокаливания/266
8.6.1 Температура и время прокаливания/266
8.6.2 Скорость потерь при прокаливании и атмосфера прокаливания/269
8.6.3 Количество слоев решеток и величина загрузки/270
8.7 Влияние прекурсоров на процесс обжига и свойства готового продукта/272
8.7.1 Окисление предшественника/273
8.7.2 Распределение частиц по размерам/273
8.7.3 Морфология/274
8.8 Процесс дробления и оборудование/275
8.8.1 Классификация дробильного оборудования/275
8.8.2 Обычное оборудование для дробления тройных материалов/275
8.8.3 Процесс дробления/279
8.9 Сортировка, проверка и упаковка/282
8.9.1 Оценка/282
8.9.2 Скрининг/282
8.9.3 Упаковка/284
8.10 Магнитная сепарация и обезжелезивание/285
8.10.1 Оборудование магнитной сепарации и обезжелезивания/285
8.10.2 Футляр для извлечения железа магнитной сепарации/286
8.11 Различные показатели и методы испытаний готовой продукции/287
8.12 Метод контроля основных показателей тройных материалов/289
8.12.1 Вместимость/289
8.12.2 Увеличение/289
8.12.3 Свободный литий/291
8.12.4 Удельная площадь поверхности/292
8.13 Процесс и оборудование модификации готовой продукции/294
8.13.1 Промывка водой/294
8.13.2 Мокрое покрытие/297
8.13.3 Механическая сварка/298
8.13.4 Гранулирование распылением/302
Ссылки/306
9 Методы испытаний, принципы и оборудование для производительности трех юаней.
9.1 Рентгеновская дифракция/309
9.1.1 Основные принципы/309
9.1.2Примеры рентгеноструктурного анализа/310
9.1.3 Основные производители оборудования/316
9.2 Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ)/316
9.2.1Основные принципы работы и применение SEM/317
9.2.2 Примеры применения SEM/317
9.2.3 Производители основного оборудования/321
9.3 Анализ размера частиц/321
9.3.1 Лазерный анализатор размера частиц/322
9.3.2 Факторы, влияющие на результаты испытаний/322
9.4 Анализ удельной поверхности/324
9.4.1 Удельная поверхность, метр/325
9.4.2 Факторы, влияющие на результаты испытаний удельной площади поверхности/325
9.5 Анализ влажности/327
9.5.1 Анализатор влажности/327
9.5.2 Факторы, влияющие на результаты анализа влажности тройного материала/327
Плотность крана 9,6/328
9.7 Анализ содержания металлических элементов/329
9.7.1 Атомно-абсорбционный спектрофотометр (ААС)/329
9.7.2 Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой (ICP-AES)/330
9.7.3 Химический титровальный анализ/330
9.7.4 ICP-AES-анализ никеля, кобальта, марганца и лития в тройных материалах/333
9.7.5 Сравнение результатов титрационного анализа и анализа ICP-AES тройных материалов никель, кобальт и марганец/334
9.8 Термический анализ/335
9.8.1 Основные принципы/335
9.8.2 Примеры применения/336
9.9 Электрохимические испытания материалов/337
9.9.1 Испытание зарядки и разрядки постоянным током/337
9.9.2 Циклическая вольтамперометрия/337
9.9.3 Метод импеданса переменного тока/339
9.9.4 Оборудование и методы тестирования производительности литий-ионных аккумуляторов/341
9.9.5 Технология и оборудование подготовки батарейки-таблетки/341
9.9.6 Технология и оборудование для подготовки аккумуляторов Soft Pack/342
9.9.7 Технология и оборудование подготовки цилиндрических аккумуляторов/343
9.9.8 Испытание безопасности литий-ионной батареи/345
Рекомендации/346
10 советов по использованию тройных материалов
10.1 Эффективность первого разряда и соотношение положительных и отрицательных электродов/349
10.2 Контроль влажности/351
10.3 Плотность уплотнения/352
10.3.1 Факторы, влияющие на плотность уплотнения/352
10.3.2 Как увеличить плотность уплотнения/353
10.3.3 Перенапряжение/356
10.4 Полюс отваливается/358
10.5 Характеристики при высоких и низких температурах/358
10.6 Смешанное использование тройных материалов/361
10.6.1 Смешивание манганата лития шпинели и тройных материалов/361
10.6.2 Смешивание оксида лития-кобальта и тройных материалов/364
10.7 Показатели безопасности трехкомпонентной батареи/367
10.7.1 Термический разгон аккумулятора/367
10.7.2 Выбор отрицательного электрода/368
10.7.3 Выбор электролита/369
10.7.4 Улучшение диафрагмы/370
Ссылки/371
11 крупнейших компаний по производству тройных материалов в стране и за рубежом
11.1 Компании по производству прекурсоров/373
11.2 Предприятия по производству тройных материалов/374
11.2.1 Европейские и американские компании по производству тройных материалов/374
11.2.2 Японские компании по производству тройных материалов/375
11.2.3 Южнокорейские компании по производству тройных материалов/376
11.2.4 Китайские компании по производству тройных материалов/377
12тройной анализ материала
12.1 NCM-анализ тройных материалов/381
12.1.1 Общий статус заявки/381
12.1.2 Важность материалов НКМ/383
12.1.3 Анализ крупнейших отечественных и зарубежных компаний/384
12.1.4 Резюме/391
12.2Анализ NCA/392
12.2.1 Общая ситуация с применением/392
12.2.2 Важность материалов NCA/393
12.2.3 Анализ крупнейших отечественных и зарубежных компаний/394
12.2.4 Сводка/401
Приложение I. Методы химического титрования, относящиеся к тройным материалам
Ⅰ.1 Определение содержания никеля в сырье сульфат никеля/хлорид никеля/403
Ⅰ.2 Определение содержания кобальта в сульфате кобальта/хлориде кобальта/оксиде лития-кобальта/404
Ⅰ.3 Определение содержания марганца в сульфате марганца/хлориде марганца/404
Ⅰ.4 Определение общего содержания никеля, кобальта и марганца в тройных материалах/405
Приложение II Процесс производства аккумуляторов в мягкой упаковке и цилиндрических аккумуляторов
Ⅱ.1 Процедура производства мягкой аккумуляторной батареи/407
Ⅱ.2 Процедура производства цилиндрической батареи 18650/409
Содержание пунктирное

Введение в контент

«Материалы из трехкомпонентных материалов для литий-ионных батарей - технология процесса и применение в производстве» представляет собой краткое изложение результатов линии по производству тройных материалов для литиевых батарей, независимо разработанной и изготовленной нашей компанией, одной из немногих компаний, занимающихся тройными материалами, которая в течение десяти лет сосредоточилась на индустриализации тройных материалов.
В книге сочетаются практический опыт с теорией синтеза, обобщаются основные принципы и технологические характеристики каждого звена производства тройных материалов, проводится детальный анализ перспектив рынка тройных материалов. Конкретное содержание включает характеристики тройных материалов, теорию синтеза тройных материалов и направления исследований и разработок; тройные материальные ресурсы металлов;подготовка предшественника тройного материала, прокаливание готового продукта и приготовление порошка; контроль и оптимизация основных технических показателей тройных материалов;методы обнаружения тройных материалов; технология применения тройных материалов, области применения, перспективы рынка и анализ.
«Тройные материалы для литий-ионных аккумуляторов – технология процесса и производственное применение» имеет как богатое и конкретное практическое содержание, так и соответствующий теоретический анализ.Это важный справочник для исследователей отрасли, занимающихся инвестициями и разработкой новых энергетических транспортных средств, литий-ионных батарей, катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов, а также сырья и минеральных ресурсов, связанных с катодными материалами; это также важный справочник для технических специалистов, менеджеров, преподавателей, специалистов по анализу и тестированию и других специалистов, связанных с ними...

Об авторе

Составили Ван Вэйдун, Цю Вэйхуа, Дин Цяньцянь и др.

Доктор Ван Вэйдун, генеральный директор Shenzhen Tianjiao Technology Development Co., Ltd.Окончил Центральный Южный университет со степенью магистра в 1988 году.В 1995 году он окончил Имперский колледж Великобритании со степенью доктора философии в области электрохимической инженерии.Мы уже много лет занимаемся разработкой и производством высокоэнергетических литий-ионных источников питания в Канаде, Сингапуре и Новой Зеландии.Технология литий-ионных аккумуляторов, разработанная во время работы в Канаде, успешно использовалась в производстве канадской промышленности. В 1997 году он выиграл «Премию Канадского национального исследовательского института в области индустриализации новых технологий».
В 2004 году он вместе с инвесторами стал соучредителем Shenzhen Tianjiao Technology Development Co., Ltd.Будьте первыми, кто запустит и самостоятельно спроектирует и изготовит первую линию по производству тройных материалов для литиевых батарей, реализуя индустриализацию тройных материалов серии никель-кобальт-литий-манганат.
Он получил «Премию за выдающиеся достижения в области предпринимательства» для второй сотни зарубежных китайских специалистов, присуждаемую Государственным советом, премию Шэньчжэньского округа Лунган за инновации в области науки и технологий и премию главы округа. В 2011 году он был признан Шэньчжэньским...