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近代锂电池材料技术发展简史

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-07-18
        锂电池的很多优点,锂电池被广泛的应用在电动车、数码产品和家电产品上。但锂电池的发展并非一蹴而就,以下为您整理了锂电池近代的发展史,供大家了解:

材料领域
技术升级/突破
研发公司/单位
使用领域
时间(年)
性能提高
正极材料
锰晶石
(简称LMO)
LG化学、
日本NEC、
韩国三星、
日本日立、
日本日产汽车
混合动力汽车、
电子产品锂电池
1996
耐用性提高
成本下降
磷酸铁锂离子
德克萨斯州立大学、
美国Phostech锂电池公司、
美国Valence科技公司、
美国A123锂电公司、
麻省理工学院
Segway电动车、
电动工具、
航空电子产品、
混合动力汽车
1996
能量密度提高
(2 Ah、70A)
耐高温程度提
(>60 °C)
镍、锰、钴
三元过渡
锂金属氧化物
(简称NMC)
美国Imara集团、
日本日产汽车
 
2008
能量密度提高
能量输出提高
安全性提高
LMO/NMC
日本索尼、
日本三洋
   
能量输出提高
安全性提高
磷氟酸氧化铁锂
滑铁卢大学
 
2007
耐用性提高
成本下降
(用锂代替了钠)
锂空气电池
美国代顿市立大学研究院
汽车电池
2009
能量输出提高
安全性提高
掺钒5%
磷酸铁锂橄榄石
伯明翰大学
 
2008
能量输出提高
负极材料
钛酸锂
(简称LT)
Altairnano纳米技术公司
汽车、
电网、
巴士
2008
能量输出提高
充电时间缩短
耐用性大大提高
(20年/9000次充放电)
安全性提高
正常工作温度扩大
(-50C到+70C)
氧化钒锂
韩国三星、
日本斯巴鲁汽车
汽车电池
2007
能量密度提高
(745Wh/l)
病毒培养纳米管
麻省理工学院
 
2006
能量密度提高
浓度提高
不锈钢纳米管
斯坦福大学
 
2007
能量密度提高
耐用度提高
金属氢化物
法国固体化学反应实验室、
通用汽车
 
2008
能量密度提高
(1480 mAh/g)
电解质/
隔膜
LT/LMO
日本Ener1电池、
美国德尔福汽车
 
2006
耐用性提高
安全性提高
纳米结构
保罗萨巴蒂尔大学、
皮卡第儒勒凡尔纳大学
 
2006
能量密度提高
病毒培养合成
掺黄金化合物
麻省理工学院
 
2009
能量密度提高
 
关于我们:中国化学与物理电源行业协会(China Industrial Association of Power Sources,缩写:CIAPS) 是由电池行业企(事)业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织。协会成立于1989年12月,现有550多家会员单位,下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会、储能应用分会、动力电池应用分会和电池隔膜分会等十个分支机构。
本会专业范围包括:铅酸蓄电池、镉镍蓄电池、氢镍蓄电池、锌锰碱锰电池、锂一次电池、锂离子电池、太阳电池、燃料电池、锌银电池、热电池、超级电容器、温差发电器及其他各种新型电池、电池系统解决方案,以及各类电池用原材料、零配件、生产设备、测试仪器和电池管理系统等。

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