Traitement des matériaux d'anode en graphite

Phosphate de fer et de lithium

Frontière des batteries au lithium – Phosphate de fer lithium (LFP)

Le phosphate de fer et de lithium (LFP) a pour formule chimique LiFePO₄. Son gène de sécurité réside dans sa « structure olivine » unique, telle une armure robuste pour les ions lithium. La structure détermine le destin 1. Structure cristalline : une « voie sûre » pour les ions lithium. Au microscope, les cristaux de LFP apparaissent en forme d'olivine (structure hexagonale). Au sein de cette structure : les tétraèdres PO₄³⁻ créent une structure solide, comme […]

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Sulfure de lithium (Li2S) : de nouvelles opportunités pour les batteries tout solide au sulfure

Dans la prochaine génération de batteries secondaires avancées, les batteries lithium tout solide et les batteries lithium-soufre constituent les deux principaux systèmes de développement. Les batteries au sulfure tout solide utilisent des électrolytes solides sûrs et ininflammables, ce qui permet de résoudre les problèmes de sécurité rencontrés avec les batteries à électrolytes organiques. Les batteries lithium-soufre utilisent du lithium métal comme électrode négative. Elles utilisent du soufre ou du sulfure de lithium.

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Batterie aux ions lithium

Granulation secondaire, revêtement, modification et autres procédés de graphite artificiel

Le processus principal du coke au graphite est divisé en quatre étapes principales et plusieurs étapes plus petites. Les quatre étapes principales sont le concassage-granulation-graphitisation-criblage et la démagnétisation. Parmi les quatre principaux procédés de graphite artificiel, le concassage et le criblage sont relativement simples, tandis que la granulation et la graphitisation sont plus complexes. Le graphite artificiel haut de gamme nécessite davantage de processus, tels que le secondaire

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Caractéristiques du matériau d'électrode négative en carbone dur et sa préparation

Le carbone dur fait référence au carbone difficilement graphitable, qui est une sorte de carbone pyrolytique obtenu par pyrolyse de polymères de haut poids moléculaire, de produits pétrochimiques, de biomasse, etc. En raison de la présence d'un grand nombre de H, O, N et d'autres hétéroatomes dans le précurseur , la formation de régions cristallines pendant le traitement thermique est entravée, ce qui rend difficile la

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Perspectives des matériaux d'anode pour batteries lithium-ion à base de graphite ou de silicium

Après des années de développement, la densité énergétique des batteries lithium-ion a été considérablement améliorée. Les statistiques montrent que la densité énergétique des batteries lithium-ion a triplé entre 1991 et 2015, avec un GAGR (taux de croissance annuel composé) d'environ 3%. Cependant, du point de vue du développement technologique actuel, le taux de croissance actuel des batteries lithium-ion

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Recyclage et réutilisation des électrodes négatives en graphite dans les batteries lithium-ion

Le graphite est devenu le matériau d'électrode négative de batterie au lithium le plus répandu sur le marché en raison de ses avantages tels qu'une conductivité électronique élevée, un coefficient de diffusion élevé des ions lithium, un faible changement de volume avant et après la structure en couches, une capacité d'insertion élevée du lithium et un faible potentiel d'insertion du lithium. Alors que la demande de batteries lithium-ion continue de croître, un

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