Лития батарея наука и технология литиевая батарея Ключевые книги технологии

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


Основная информация
Название продукта:
Наука о литиевых батареях и технологии
Название книги по маркетингу:
Представьте ценный опыт известных на международном уровне экспертов по аккумуляторам, переводится из внутреннего крупного масштабного профессионального исследовательского института батареи, показывая результаты обновления теории, материалов и технологий лития, материалов и технологий
Автор:
[FA] Кристина·Кристиан Жюльен, [Франция] Аллен·Ален Маугер, [добавить] Ашок·Ашок Вий, [GA] Карим·Карим Загхиб
Цены:
158.00
ISBN:
978-7-122-31107-8
Ключевые слова:
Литий -ионная батарея; наука; технология; технология;
масса:
925 грамм
Издательство:
Химическая промышленность пресса
формат:
16
Фрагментация:
Хорошо
Время публикации:
Март 2018 года
Издание:
1
Номер страницы:
415
Время печати:
1
краткое введение
Введение в крупные исследовательские институты иностранных аккумуляторов“Технология лития батареи”Каждая глава обновленных произведений является ценным опытом известных экспертов в связанных областях и переводится хорошо известным домашним профессиональным исследовательским институтом батареи. Он имеет характеристики всеобъемлющего, специфического, нового и практичного.Я считаю, что эта книга может стать ценной справочной книгой для различных наук и техники, а также специалистов, занимающихся исследованиями, производством и применением литиевых батарей в моей стране;В то же время эта книга также может быть использована в качестве полезного справочника для учителей и студентов, занимающихся электрохимией и специальностями, связанными с материалами в различных университетах и исследовательских институтах.
Эта книга суммирует результаты исследований основной теории, ключевых материалов и технологии батареи литийной батареи, особенно положительных и отрицательных материалов для полюсов и процессов аккумулятора различной литийной батареи.Книга разделена на 15 глав, которые включают основные элементы хранения и преобразования энергии, литийную батарею, встроенный принцип и теоретическая модель ремня жесткости, применяются к надежности литийных соединений, двухмерных положительных материалов, три -три - Размерные рамки положительные полюсы иона единичных элементов и трехмерные ионные рамы, а также трехмерные рамы элемента единичного элемента и трехмерные рамы единичного элемента. Поликлич -ион -положительные материалы, флуоритные поликотические ионные соединения, беспорядочные соединения, литий -Ион отрицательный электрод аккумулятора, электролиты лития аккумулятора и диафрагма, нано -технология хранения энергии, технология тестирования, безопасность литий -ионных аккумуляторов, технология лития ионных аккумуляторов и другое содержание.
Эта книга имеет характеристики всеобъемлющего, конкретного, нового и практичного. Она может использоваться в качестве ценного справочника для различных типов технологий и профессионалов, занимающихся исследованиями, производством и применением лития. Полезные справочники занимаются электрохимическими и учителя и студенты, связанные с материалом.
об авторе
Лю Синьцзян, 18 -й научно -исследовательский институт китайской группы Electronics Corporation, главный инженер, профессор и директор блога. Моя страна.
Оглавление
Глава 1 Основные элементы хранения и преобразования энергии
1.1 емкость хранения энергии/001
1.2 Непрерывное энергоснабжение/002
1.3 Nano -Energy/003
1.4 Хранение энергии/004
1.5 Простая история/006 Электрическая химическая батарея
1.5.1 Важный этап/006
1.5.2 Конструкция батареи/007
1.6 Важные параметры батареи/008
1.6.1 Основные параметры/008
1.6.2 Живи жизни и календарной жизни/011
1.6.3 Энергия, емкость и мощность/012
1.7 Электрохимическая система/013
1.7.1 Аккумулятор/013
1.7.2 Электрическое изменение цвета и умное окно/014
1.7.3 Супер конденсатор/015
1.8 Сводка и комментарии/016
Ссылки/016
Глава 2 литийная батарея
2.1 Введение/019
2.2 История истории развития/020
2.3 литийная батарея/022
2.3.1 Высокая литийная батарея/022
2.3.2 Сплошная электролитическая литиевая батарея/023
2.3.3 Жидкая положительная литиевая батарея/025
2.3.4 Сплошная литиевая батарея/025
2.4 Вторичная литиевая батарея/029
2.4.1 литий-металлическая батарея/029
2.4.2 Литий -ионная батарея/031
2.4.3 литий -полимерная батарея/035
2.4.4 Аккумулятор лития-сульфура/036
2,5 Экономия лития батареи/037
2.6 Модель батареи/038
Ссылки/039
Глава 3 Entgeds
3.1 Введение/045
3.2 Механизм внедрения/046
3.3 Gibbes Freedom/047
3.4 Типичный встроенный ответ/049
3.4.1 Идеальное химическое не -химическое измерительное соединение: класс ⅰ электрод материал/049
3.4.2 Набережная двухфазная система: класс ⅱ Электрод/051
3.4.3 Двухфазная система: электрод типа III/051
3.4.4 Соседний домен: электрод типа IV/052
3.5 Вставьте соединение/052
3.5.1 Синтетическая заглушка -в соединении/052
3.5.2 Связанное с щелочной металлической закупорой/053
3.6 Электронная энергия заглушки -в соединении/054
3.7 Принципы высокого напряжения соединений вставки/055
3.8 Литий -ионная батарея положительный материал/056
3.9 Реакция конверсии фазы/058
3.10 Ответ сплава/058
Ссылки/059
Глава 4 Достоверность теоретической модели полос жесткости в литиевых соединениях
4.1 Введение/062
4.2 Эволюция энергии Ферми/062
4.3TMDS Электронная структура/064
4.4 Литий встроенный материал TIS2/066
4.5 Литий встроенный материал TAS2/068
4.6 Литий встроенный 2H-MOS2 материал/069
4.7 Материал WS2 встроенный литием/071
4.8 Литий, встроенный в материал Inse/072
4.9 Электрохимические свойства соединений переходных металлов/074
4.10 Сводка и комментарии/075
Ссылки/075
Глава 5 Двухмерные положительные материалы
5.1 Введение/077
5.2 Бинарный слой -Оксид/077
5.2.1MoO3/077
5.2.2V2O5/080
5.2.3LiV3O8/082
5.3 тройной оксид/083
5.3.1LiCoO2(LCO)/084
5.3.2LiNiO2(LNO)/086
5.3.3LiNi1-yCoyO2(NCO)/087
5.3.4 Допированный LICOO2 (D-LCO)/089
5.3.5LiNi1-y-zCoyAlzO2(NCA)/091
5.3.6LiNi0.5Mn0.5O2(NMO)/092
5.3.7LiNi1-y-zMnyCozO2(NMC)/092
5.3.8Li2MnO3/095
5.3.9 Литий -рихский слой -составной (LNMC)/097
5.3.10 Другие слои соединений/099
5.4 Сводка и комментарии/099
Ссылки/100
Глава 6 3D рамы единичного элементарного иона
6.1 Введение/110
6.2 диоксид марганца/111
6.2.1MnO2/112
6.2.2 Композитные материалы на основе марганца/112
6.2.3mno2 Nano Stick/113
6.2.4 Вода натриевая марганцевая руда/115
6.3 литий -марганцкий диоксид/116
6.3.1Li0.33MnO2/116
6.3.2Li0.44MnO2/117
6.3.3LiMnO2/118
6.3.4LixNa0.5-xMnO2/119
6.4 Синтоновый литий -литий -оксид марганца/119
6.4.1LiMn2O4(LMO)/119
6.4.2 Модификация поверхности лития мангая/123
6.4.3 Defective Spinel/124
6.4.4 Спиналь с литиевым легированием/124
6.55V Spinel Stone/126
6.6 化 Оксид/128
6.6.1V6O13/128
6.6.2LiVO2/129
6.6.3VO2(B)/130
6.7 Сводка и комментарии/130
Ссылки/131
Глава 7 Материал ионный материал Югин
7.1 Введение/138
7.2 Синтетический маршрут/140
7.2.1 Сплошная фазовая метод/140
7.2.2 Solo-Gel Method/141
7.2.3 Закон о теплом воды/141
7.2.4 Общий метод осадков/141
7.2.5 Микроволновый синтез/141
7.2.6 Много -алкогольный и растворительный тепловой процесс/142
7.2.7 Микрокультивная эмульсия/142
7.2.8 Технология распыления/142
7.2.9 Метод шаблона/142
7.2.10 Механическая активация/143
7.3 Химия кристаллов/144
7.3.1 Структура оливкового фосфата/144
7.3.2 Индукционный эффект/146
7.4 Оптимизированная структура и внешний вид частиц LifePo4/147/147
7.4.1 xrd -спектр/147 литий -фосфата железа
7.4.2 Оптимизированный оптимальный железо фосфат/148
7.4.3 Динамика локальной сети и решетки/148
7.5 Магнитные и электронные характеристики/150
7.5.1 Магнитный/150
7.5.2γ- Влияние примесей Fe2O3/151
7.5.3 Fitage of Maurities Offe2p/152
7.5.4 Магнитный полярный эффект/154
7.6 Углеродное покрытие/157
7.6.1 Дисциплина углерода/157
7.6.2 Качество углерода/158
7.7. Влияние отклонений коэффициента химического измерения/160
7.8LFP частицы подвергаются воздействию старения в воде/161
7.8.1 ВОДНЫЕ ПЕРЕДИЦИИ LFP/162
7.8.2 Частицы LFP/163 подвергаются воздействию воды в течение длительного времени
Электрохимическая производительность 7.9LFP/163
7.9.1 Производительность циркуляции/163
7.9.2 Электрохимические характеристики и температура/164
7.104 В ортопедический лимнпо4/166
7.11 Ионовый ионный материал Jugin с положительным полюсом/167
7.11.1 Синтез оливкового материала/168
7.11.25 В ортопедический материал Linipo4/168
7.11.35 В ортопедический материал LiCoPo4/168
7.12nasicon Тип соединения/170
7.13 Поликотический силикатный силикат li2msio4 (m = fe, mn, co)/171
7.14 Сводка и перспективы/173
Ссылки/174
Глава 8 Ионное соединение фтора Югин
8.1 Введение/185
8.2 Ионное соединение Югин/185
8.3 Флейты Югин Ион/187
8.3.1 Fluorodes LifePo4/187
8.3.2LiVPO4F/188
8.3.3LIMPO4F (M = Fe, Ti)/190
8.3.4li2fepo4f (m = fe, co, ni)/191
8.3.5li2mpo4f (m = co, ni)/191
8.3.6NA3V2 (PO4) 2F3 Гибридный ионо -положительный материал/192
8.3.7 Другое флуорфосфат/193
8.4 Флуорусульфат/193
8.4.1LiFeSO4F/194
8.4.2limso4f (m = co, ni, mn)/195
8.5 Сводка и комментарии/196
Ссылки/197
Глава 9 Беспопокозого соединения
9.1 Введение/203
9.2 беспорядочный MOS2/204
9.3 вода хе -хе 3/206
9.4moo3 Фильм/207
9.5 беспорядочный 物 Оксид/2111
9.6Coo2 Фильм/213
9.7 Беспорядоченные limn2o4/214
9.8 Обнаружение Linivo4/216
Ссылки/217
Глава 10 Литий -ионная батарея негативная
10.1 Введение/221
10.2 Отрицательный полюс на основе углерода/223
10.2.1 Жесткий углерод/223
10.2.2 мягкий углерод/223
10.2.3 углеродные нанотрубки/224
10.2.4 Графен/225
10.2.5 Углеродный материал модификации поверхности/226
10.3 Силиконовый отрицательный полюс/226
10.3.1si Film/228
10.3.2SI Nano Wores/228
10.3.3 Поры Si/230
10.3.4 Нанотрубки полюса/нано -линии и наночастицы/232
10.3.5 Nano -Structure SI перезаписание и стабильность SEI/233
10.4 2/234
10,5 олова и свинец/235
10.6 Оксиды с реакцией подключаемой дегидратации/236
10.6.1TiO2/236
10.6.2Li4Ti5O12/242
10.6.3ti-NB Оксид/246
10.7 Оксиды, основанные на сплаве и реакциях де -раз/246
10.7.1si Оксид/246
10.7.2geo2 и chorate/248
10.7.3SN Оксид/248
10.8 Отрицательный электрод/252 на основе реакции конверсии/252
10.8.1CoO/253
10.8.2NiO/254
10.8.3CuO/257
10.8.4MnO/258
10.8.5 Оксид структуры скоростного камня/260
10.8.6 Оксиды со структурой гангю: M2O3 (M = Fe, CR, MN)/264
10.8.7 Диоксид/266
10.9 Структура Спидстоуна Тернарный оксид металла/267
10.9.1 Соединение молибдена/267
10.9.2 Бронзовый оксид/268
10.9.3Mn2Mo3O8/269
10.10 Отрицательный электрод сплава и реакция конверсии/269
10.10.1ZnCo2O4/269
10.10.2ZnFe2O4/270
10.11 Резюме и комментарии/271
Ссылки/272
Глава 11 Электролит лития и диафрагма
11.1 Введение/300
11.2 Характер идеального электролита/300
11.2.1 Состав электролита/301
11.2.2 растворитель/301
11.2.3 Решение/302
11.2.4 Электролиты, содержащие ионную жидкость/303
11.2.5 Полимерный электролит/305
11.3 Феномен пассивации интерфейса электрода-электролита в литийной батарее/306
11.4 Вопросы существующей коммерческой системы электролита/307
11.4.1 Потеря зажигания/307
11.4.2 Используйте диапазон температуры/308
11.4.3. Опение из -под контроля: безопасность и вред/308
11.4.4 Улучшение ионной пропускной способности/308
11.5 Электролитный дизайн/308
11.5.1 Контроль мембраны/309
11.5.2 Проблемы безопасности лития соли/309
11.5.3 Защита Защита/311
11.5.4 Пламя Забастовка/311
11,6 диафрагма/313
11.7 Резюме/315
Ссылки/315
Глава 12 Энергетическая нано миметрическая технология
12.1 Введение/322
12.2 Синтетический метод наноматериалов/323
12.2.1 Мокрый химический закон/323
12.2.2 Метод синтеза шаблона/327
12.2.3 Метод теплового раствора распыления/327
12.2.4 Закон о жаре воды/328
12.2.5 Jet Striming/330
12.3 беспорядочный поверхностный слой/331
12.3.1 Общие меры предосторожности/331
12.3.2lifepo4 Нано -гранулированный беспорядочный слой/332
12.3.3 LIMO2 -слой -Соединенные соединения беспорядочные слой/334
12.4 Электрохимические характеристики нано -частей/336
12,5 нано -функциональные материалы/337
12.5.1WO3 Нанометровый композитный материал/337
12.5.2wo3 Nano Stick/338
12.5.3WO3 нано -порошок и наномулума/338
12.5.4li2mno3 Структура нанока рок/339
Эффект легированного алюминия в материале 12.5.5NCA/339
12.5.6mno2 Nano Stick/340
12.5.7moo3 Nano Fiber/341
12.6 Сводка и комментарии/342
Ссылки/343
Глава 13 Технология тестирования
13.1 Введение/348
13.2 Теория/348
13.3 Измерение встроенных параметров/349
13.3.1 Электрохимический потенциальный спектр/349
13.3.2 Метод титрования с прерывистым постоянным током/351
13.3.3 Спектр электрохимического импеданса/353
13.4 Применение: динамическое исследование на Moo3 Electric/354
13.4.1moo 3 Crystal/354
13.4.2moo3 Тонкая пленка/354
13.5 Повышенный метод анализа мощности (ICA)/355
13.5.1 Введение/355
13.5.2 Увеличение метода анализа емкости половины батареи/357
13.5.3 Метод ICA и DVA всей батареи/361
13.6 Технология измерения передачи твердой фазы/362
13.6.1 Измерение удельного сопротивления/362
13.6.2 Метод испытания на эффект зала/362
13.6.3 ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВАН ДУХУА/363
13.6.4 Оптическая природа тест/364
13.6.5 Измерение ионной проводимости: технология композитного импеданса/367
13.7 Применение магнитного теста в положительных материалах Сплошная химия/370
13.7.1LiNiO2/370
13.7.2LiNi1-yCoyO2/371
13.7.3 LICOO2/373, легированный Boron Boron
13.7.4LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2/375
Ссылки/375
Глава 14 Безопасность литий -ионной батареи
14.1 Введение/379
14.2 Эксперимент и метод/380
14.2.1 Подготовка аккумулятора с пряжкой/380
14.2.2 Дифференциальный измеритель тепла (DSC)/380
14.2.3 Коммерческий эксперимент с батареей 18650/380
14.3lifepo4-Безопасность графитовых батарей/382
14.4 Литий -ионная батарея с ионной жидкостью/388
14.4.1 Отрицательная производительность полюса графита в разных электролитах/388
14.4.2 LifePo4 Ортопедическая производительность/390
14.5 Модификация поверхности/391
14.5.1 Энергетический драф/392
14.5.2 Поверхностная крышка слоя -обработанного электрода/393
14.5.3 Модификация поверхности шпинельного каменного электрода/394
14.6 Сводка и комментарии/395
Ссылки/396
Глава 15 Технология литий -ионной батареи
15.1 емкость/400
15.2 Отрицательное соотношение емкости полюса/положительного полюса/400
15.3 Электродная нагрузка/401
15.4 Уменьшение/401
15.4.1 Разрушение кристаллической структуры /401
15.4.2sei Dissurance/402
15.4.3 миграция группы ангелов /402
15.4.4 Коррозия/402
15.5 Производство и упаковка/402
15.5.1 Шаг 1: Приготовление частиц активного материала электрода/402
15.5.2 Шаг 2: подготовка электродных стеков/404
15.5.3. Процесс преодоления/407
15.5.4 Поверните в процесс/408
15.5.5 Зарядное устройство/408
Ссылки/409

0123456789



