研究和市场宣布预付款的可用性在锂电池技术报表的

Published on January 17, 2009 at 6:10 PM

研究和市场在锂电池技术宣布了 “第 4 每年锂移动功率 2008年 - 预付款移动应用会议说明文件的”报表的添加对其课程。

在版本,研究和市场说报表高亮度显示包括:

说明文件的目录

李离子电池拉尔夫 J. Brodd, PhD, Broddarp 总统的,内华达的更改的域。 在 1991年从其简介,锂离子 (李离子) 电池构成一个动态研究领域、发展和生产。 它当前是在重创与一个新的化学基础以及开发关闭的可移植的工具和电动车一个新市场过程中。 论述将包括新的电极材料和细胞建筑以及市场方向的回顾。 单独电动车的市场将在 2015年之前控制技术和市场。 终于,必须接受安全性作为李离子电池的成功的一个特定质量。 发运限制和原因的他们讨论。

阳极/碳/纳米技术

主要与移动应用的拉奇德 Yazami, PhD,实验室主任,材料的 CNRS 加利福尼亚理工学院国际可再充电的锂电池电化学能学的,加州理工学院多数主要锂电池比可再充电的锂离子电池有高能密度和更长的储存期限。 实际上金属锂阳极有最高的特定能力和最低的工作电压与所有阳极材料比较在可再充电电池。 许多应用不要求充电电池; 反而他们要求电源的即时准备。 功率密度是可再充电电池查找他们的主要优点与首要比较的地方。 通过使用 nanostructured 材料,材料学越来越提供机会设计与快速动能学的负极材料,特别是。 最近我们开发了氟化的碳材料一个新的系列使用碳 multiwalled nanotubes 作为这种原材料。 受控 fluorination 产量和负极工程的组合使成为可能释放主要锂细胞以费率一样高象 100C 和运行他们在 -60 摄氏度和 160 摄氏度之间的温度,是在可再充电的锂电池之外运算限额。

碳 Nanotubes 的潜在客户锂离子电池的布赖恩 J. Landi, PhD,研究科学家, NanoPower 研究实验室,持续力 Golisano 学院,罗切斯特技术研究所碳 nanotubes (CNTs) 是候选人材料用于锂离子电池由于传导性 (电子和热量), nanoscale 多孔性和锂离子存贮的作为阳极。 这个能力制造 CNT 电极黏合剂的文件独立或金属箔基体可能由至 10x 增加可用的阳极特定能力。 合并 CNTs 的潜在的角色到电池里作为在任一个电极的导电性附加或放射性材料技术支持也讨论。

作为通用阳极的 (PLEs)保护的锂电极超离频的能量密度电池的和药物送货系统史蒂文 J. Visco, PhD,于从矿物燃料的班次集中的研究、 PolyPlus 国内电池的公司和国际程序的副总裁到可延续的能源显示对先进的电池化学的需要。 李离子电池的简介在 20 世纪 90 年代初是在能量储备的飞跃,但是仍然不适应插件杂种或全电通信工具技术强加的需要。 为了达到多个的 2 或 3 在能量密度,新的电池技术需要被开发。 保护的锂电极的发明 (PLE)允许超离频的能量密度化学的探险包括可再充电的 Li/Air,和卓越地,药物送货系统的发展。 与合作: E. Nimon、 B. Katz, M。 - Y。储和 Lutgard C. De Jonghe

高性能李离子电池的 Kiyotaka Yasuda、总经理, SILX 先进的硅阳极技术系统工程小组、总公司技术中心、 Mitsui 开采 & 熔炼,日本 Mitsui 开发了硅基础电极 (SILX) 和其系统新的平台技术,用于锂离子电池有高容量以及满足的循环寿命。 SILX 有一个网络结构组成由硅和铜以适当的内部空间适应电解质并且解除容积变化在充电期间和释放循环。 此技术的最有利的特性是费率性能,特别是在低温,地址键在 HEV 和 EV 应用质询。

热量地大功率锂离子电池的 Bharat S. Chahar, PhD, PE,产品管理器, CPreme 能量储备材料,在 50 年的 ConocoPhillips 公司稳定的阳极石墨的发展在转换大量碳氢化合物的经验基础上成增值碳, ConocoPhillips 开发了 CPreme 石墨高性能李离子电池的 (解放) 阳极材料。 这些材料特别地被开发处理解放的复杂的需要在汽车和其他威力强大的应用的。 由客户和其他第三方实验室的广泛的评估向显示 CPreme 石墨提供功率、能量、长的循环寿命和安全性的组合。 此介绍将提供在用于做 CPreme 石墨的技术平台后的详细资料。 示例的 CPreme 石墨如何可能帮助解放制造商符合将来的汽车的困难要求讨论。

Last Update: 14. January 2012 07:32

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