Подлинный литий -он -ионной аккумулятор международный производство.

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

| Литий -ионная зарядная батарея | ||
![]() | Ценообразование | 69.00 |
| Издатель | Машиностроительная промышленность Пресса | |
| Издание | 2-1 | |
| Опубликованная дата | Июнь 2017 года | |
| формат | 24cm | |
| автор | (Япония) Казунори Озава | |
| Украсить | ||
| Количество страниц | 0 | |
| Число слов | 0 | |
| Кодирование ISBN | 9787111470588 | |

Эта книга в основном представляет положительные электроды материалов литий-ионных аккумуляторов, в том числе литий-литий-встроенные материалы, оксиды, богатые редкоземелью, и оксиды литий-кобальта, используемые в литиевых микроскопических батареях.В частности, углеродистые анодные материалы и положительные электродные материалы были введены с точки зрения термодинамики, а соединения на основе оксида переходных металлов и фосфатные соединения с положительными электродами-фосфатом были изучены.В этой книге также обсуждаются проблемы с интерфейсом твердых электролитов и их текущее состояние исследований добавок, а также описывает твердые литий-ионные батареи с большим рыночным потенциалом и их структурами, а также исследования и разработки новых литий-ионных аккумуляторов для высокопроизводительных экологически чистых автомобилей.
Эта книга предназначена для справки для исследователей и техников в энергетических областях, таких как литий-ионные батареи, а также старших студентов и аспирантов в связанных специальностях.

Предисловие
Участник этой книги
Глава 1 Общая концепция
Kenzo Matsuki and Kazunori Ozawa1
11Battery Резюме 1
111 Gavarni Battery System——
112 система лития лития——
1.2 Раннее развитие литий-ионных батарей 4
121 керамическая производственная мощность 4
122 Технология покрытия 5 5
123 Electrolyte Salt Lipf65
124 Графитовый проводящий агент в положительном электроде 5
125 твердый углеродный отрицательный полюс 5
126 сепаратор с тепловым закрытием эффекта нетканой ткани 5
127 Никелированная железная оболочка 5
1.3 Практическая цель 6
Ссылки 7
Глава 2 встроенный литие
Kingo Ariyoshi, Yoshinari Makimura и Tsutomu Ohzuku9
21 Введение 9
22 Обзор структуры шпинели 10
23 Производные структуры в форме шпинели
231 от&Ldquo;&Rdquo; структура решетки Chao 13
232 из&Ldquo;” chao структура пример17
24 Электрохимические свойства спинельных литий-встроенных материалов 21
241 литий -оксид марганца (LMO) 21
242 литий -оксид титана (LTO) 25
243 Литий -никель -оксид марганца (Linimo) 25
25 Нанесение литиев встроенных материалов с помощью шпинельной конструкции в 12 В батареи без свинца 27
251 12V Аккумулятор, состоящая из оксида титана лития (LTO) и оксида марганца лития (LMO) 28
252 12V Батарея 31, состоящая из оксида лития титана (LTO) и оксида марганца лития (Linimo)
26Conclusion 32
Благодарности 33
Ссылки 33
Глава 3 Литий-ионная батарея положительный электрод материал, богатый оксидом лития Li1+x (nizco1-2zmnz) 1-xo2
Наоаки Кумагай и Юнгмин Ким36
31 Введение 36
32 Оксид без кобальта Li1+x (Ni1/2mn1/2) 1-xo237
33Li1+x (ni1/3co1/3mn1/3) 1-xo241
34 Другие материалы li1+x (nizco1-2zmnz) 1-xo245
35Conclusion 47
Ссылки 47
Глава 4: положительный электрод на основе железа без редких металлических элементов
Shigeto Okada и Junichi Yamaki50
41 Введение 50
42D Слоистый оксид оксид -оксид -тип оксидного типа 51
433D Nasicon Type Sulfate Positive Electrode 53
44 Трехмерный фосфат-фосфат-положительный электрод 54
45 Трехмерный кальцит боратный положительный электрод 58
46 Трехмерный фторид перовскита положительный электрод 59
47 Резюме 60
Ссылки 60
Глава 5 Исследование термодинамики на материалах электродов лития ионной батареи
Rachid Yazami62
51 Введение 62
52 Эксперимент 65
521etms65
522 Структура и процесс циклирования электрохимических ячеек 67
523 Приобретение термодинамических данных 67
53discussion 68
531 Карбоновый отрицательный материал электрода 68
5311 Precek (htt<500 ℃) 70
5312 кока-кола (HTT-900-1700 ℃) 73
5313 кока -кола (HTT - 2200 ℃, а HTT - 2600 ℃) 74
5314 Natural Graphite 76
5315Entropy и графитизация степень 78
532 положительный электрод материал 81
5321loo281
5322limn2O484
5323 Влияние циклов на термодинамику86
54 Заключение 87
Благодарности 88
Ссылка 88
Дальнейшее материал для чтения 95
Глава 6 Рамановские исследования по положительному оксидному материалу литий -ионной батареи
Rita Baddourhadjean и Jeanpierre Pereiraramos96
61 Введение 96
62 Принципы и оборудование рамановской микроскопии 96
621 Принцип 96
622 прибор 98
63 Соединение на основе оксида переходных металлов 98
631loO299
632linio2 и его производные соединения lini1-ycoyo2 (0 < y < 1) 104
633 соединение на основе оксида марганца 105
6331MNO2 соединение 105
6332 тройное литиевое соединение Lixmnoy108
634V2O5116
6341V2O5 Структура 117
6342 Структурные особенности LIXV2O5120
635tio2131
64 Соединение LIMPO4 Фосфата Оливина LIMPO4 137
65Summary 142
Ссылки 143
Глава 7 Объясните развитие литий-ионных батарей с точки зрения важности электролитов
Масаки Йошио, Хиройоши Накамура и Николай Димов152
71 Введение 152
7.2 Общая конструкция добавок для повышения производительности литий-ионных батарей154
73 Серия исследований в процессе разработки новых добавок157
7.4 Положительный электрод и другие добавки литий-ионных батарей 160
75 Метод корректировки 162
Ссылка 165
Глава 8 Интерфейс между неорганическими добавками и электродами
Shinichi Komaba166
81 Введение 166
82 растворение ионов переходных металлов и положительных электродов167
821MN (II) Ион 168
822CO (II) Ион 170
823ni (II) Ион 172
8.3 Как подавить ухудшение MN (II) ION173
831lii, Libr и NH4I173
8322vinylpyridine 175
84 ион щелочного металла 182
841NA+ION182
842K+ION 188
8.5 покрытие соли щелочных металлов 190
86 Резюме 193
Спасибо 193
Ссылки 193
Глава 9 Характеристики твердых полимерных электролитов и приготовление полной полимерной батареи литий-полимера
Масатака Вакихара, Масанобу Накаяма и Юки Като197
91 Молекулярная конструкция и характеристика литий -солевых полимерных электролитов 197
911 Введение 197
912 твердое полимерное электролит 200 с добавленным пластификатором
913 Приготовление пленок SPE с BPEG и Alpeg Plasticizer 201
914 Оценка пленок SPE с BPEG PLASETARIZER 202
915 ионная проводимость пленок SPE с пластификатором BPEG добавлен 206
916 Миграция лития ионной миграции № 209
917 Электрохимическая стабильность 211
918 Резюме 212
92 Приготовление всех изысканных литиевых полимерных батарей 213
921 Введение 213
922 Требования к ионной проводимости 213
923 Разница между традиционными жидкими электролитными аккумуляторами и вселидными литий-полимерными батареями 213
924 Приготовление литий -полимерных батарей с SPE, добавленным с пластификатором BPEG и/или Alpeg и
Его электрохимические свойства 217
925 Приготовление пламенных литий -полимерных батарей и ее электрохимической оценки 223
926 Резюме 229
Благодарности 230
Ссылки 230
Дальнейший материал для чтения 235
ГЛАВА 10 МЕТАЛЛИКА ОКИД -ПРИБОВА
Jeanpierre pereiraramos и rita baddourhadjean236
101 Введение 236
102licoo2 Фильм 237
1021 Fliming LiCOO2 Film 238
1022PLD LICOO2 Фильм 243
1023CVD LICOO2 Фильм 247
1024 Подготовка пленок LICOO2 химическими методами 247
1025 Резюме 249
103linio2 и его производное соединение lini1-xmo2250
1031 твердый электролит 250
1032 Жидкий электролит 251
1033linimn Фильм 252
1034 Резюме 253
104 LiMN2O4 Фильм 253
1041 пленка Limn2o4.
1042pld Limn2o4 Film 255
1043esd Limn2o4 Film 257
1044 Limn2O4 Пленка 259, приготовленная химическим методом
1045 заменить Limn2-xmxo4 Spinel Film 260
1046 Резюме 261
105V2O5 Фильм 262
1051 Flompling V2O5 Film 263
1052pld V2O5 Фильм 272
1053CVD V2O5 Фильм 273
1054 V2O5 Film 273 подготовлен с помощью технологии испарения
1055 V2O5 пленка 275, приготовленная методом электростатической атомизации.
1056 V2O5 Film 275, подготовленная с помощью технологии решений
1057 Резюме 276
106moo3 Фильм 277
1061 Жидкий электролит 277
1062 твердый электролит 278
1063 Резюме 279
107Summary 279
Ссылки 281
Глава 11 Прогресс исследований и разработок новых литий-ионных батарей в высокопроизводительных экологически чистых автомобилях
Hideaki Horie290
111 Введение 290
112 Энергия для управления электромобилями 290
113 Требования к высокой мощности литий-ионных батарей292
114 Термические характеристики аккумулятора и стабильность батареи 300
Дальнейший материал для чтения 302




