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【24h】

負極はMnMoV系酸化物にチャレンジ電極材の表面修飾技術を正,負極の両面で検討へ

机译:负极是攻击电极材料的阳性修改技术,以跨越锰基氧化物,并研究负极的两侧

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摘要

-2次電池のェネルギー密度の現状と今後の展望は。 2次電池の中で鉛蓄電池は今後ェネルギ一密度を向上させるための,改良点は少ない。 ニカド電池は今後のヨーロッパの環境規制からニッケル水素電池(Ni-MH)に置き替わりつつある。 Ni-MHは体積ェネルギー密度はリチウムイオン電池(LIB)と同等だが,重量ェネルギー密度ではLIBほNi-MHの1.5倍ある。 LIBは使用機器の軽量化に対応して移動体用の2次電源として今後も市場の拡大が十分期待できる。 LIBは2005年には重量ェネルギー密度で150Wh/kg,体積エネルギー密度では300Wh/lの電池が実現される可能性がある。 これらの電池材料は正極のコバルト酸リチウム系,カーボンの延長線上の技術で,例えばバインダー,集電体などを含めて製造プロセスを改良することにより可能だろう。 また新たな負極材料が登場するまではアルミナなどで表面修飾した炭素材料で十分に実用化できると思う。 また,大型電池を目標にする場合ほ,価格を下げるために,人工黒鉛より安価な天然黒鉛を表面修飾した材料で,しかも特性的には小型電池と同等をめざすことで克服できるだろう。
机译:-2下一个圆圈的电流状态和未来前景。在二次电池中,铅蓄电池更加改善,以改善能量的能量。尼卡多电池由未来欧洲环境法规的镍氢电池(NI-MH)取代。 Ni-MH相当于锂离子电池(lib),但是在重量密度的LiB和Ni-MH中的1.5倍。 LIB可以预期市场扩展作为移动的二级电源,响应于二手设备的重量减轻。 Lib可以在2005年的体积能密度的2005和300WH / L电池中实现150WH / kg的电池。这些电池材料可以通过改善制造方法,包括例如粘合剂,集电器等,钴酸锂的基于锂的碳延伸线。此外,我认为可以用氧化铝等表面改性碳材料完全实际。直到出现新的负电极材料。此外,为了转到大电池,为了降低价格,它将能够克服表面改变更便宜的天然石墨的材料而不是人造石墨,并且具有较小的电池的特性。

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