鋰電池目錄
『壹』 綠色二次電池的目錄
序
前言
第1章 概論
1.1 國家需求與研究背景
1.2 面臨問題與研究目標
1.3 發展機遇與產業格局
1.4 研究概況與技術挑戰
1.4.1 多電子反應體系
1.4.2 快速電極反應過程與相關材料
1.4.3 可控電池反應
1.5 結語
第2章 高比能二次電池分析
2.1 引言
2.2 實現高比能量的理論分析
2.2.1 高比能電池的理論原理
2.2.2 影響電池比能量的因素
2.3 高比能二次電池發展現狀
2.3.1 二次電池體系開發現狀
2.3.2 典型高比能二次電池體系的技術現狀
2.3.3 現有高比能二次電池體系的技術局限
2.4 現有高比能二次電池體系的發展潛力
2.5 提升二次電池能量密度的可能途徑
參考文獻
第3章 高功率電池設計與應用技術
3.1 引言
3.2 高功率電池設計
3.2.1 電池內阻與最大輸入/輸出功率的關系
3.2.2 高功率電池設計的工藝敏感性因素分析
3.2.3 電池安全性與反應選擇性、電極材料極化均勻程度的關系
3.3 磷酸鐵鋰材料的高功率輸出特性
3.4 改善儲氫合金負極的低溫輸出特性的措施
3.4.1 制約儲氫材料低溫性能的主要影響因素
3.4.2 改善儲氫合金電極低溫輸出性能的措施
3.5 電池的熱特性與管理設計
3.5.1 電池熱模型的建立
3.5.2 電池熱管理系統的設計
3.6 高功率電池的發展
參考文獻
第4章 室溫鋰硫二次電池
4.1 鋰硫電池的反應機理
4.1.1 鋰硫電池的多步電化學反應
4.1.2 容量衰減機理
4.2 單質硫正極材料
4.3 硫化物正極材料
4.3.1 無機硫化物
4.3.2 有機硫化物
4.4 鋰硫電池用電解質材料
4.4.1 鋰硫電池用電解質的評價指標
4.4.2 鋰硫電池用液態電解質
4.4.3 鋰硫電池用固態電解質
4.5 應用示例
4.6 結語
參考文獻
第5章 薄液層電化學儲能體系
第6章 三維結構錫基儲鋰合金負極材料
第7章 多電子反應氫氧化鎳電極材料
第8章 高比能電池的安全性與反應控制技術
第9章 電池反應研究的譜學表徵方法
第10章 新型電池材料的模擬計算與結構設計
第11章 二次電池的綠色度評價方法
參考文獻
『貳』 什麼快遞可以寄鋰電池
郵政企業可以依據《鋰電池郵件航空運輸管理辦法》相關規定收寄符合條件的鋰電池,並通過航空郵件運輸。
據國家郵政局發布的《禁止寄遞物品指導目錄》第十一條規定,蓄電池屬於禁止寄遞物品,快遞公司不得攬收。其他類型電池寄遞暫無規定,快遞企業可根據自身情況選擇是否收寄。
如果是航空快件,根據中國民用航空局和國家郵政局相關規定,快遞公司不能通過航空快件運輸電池。
(2)鋰電池目錄擴展閱讀
鋰原電池均存在安全性差,有發生爆炸的危險。鋰離子電池分為液態鋰離子電池和聚合物鋰離子電池。鋰離子電池的電解質是流動的,因此,比鋰聚合物電池更不穩定,碰到外力摔打,或者使用不符合標準的充電器,都可能引起電池爆炸。
很多手機、手提電腦等串聯一起的鋰--亞硫醯氯電池組攜帶型電子產品,所用的電池都是鋰電池。也就是說,很多人的身邊有一個「炸彈」。
隨著網路經濟和快遞業的迅猛發展,通過寄遞渠道傳遞的物品種類和數量明顯增多,新生類物品層出不窮,其中不乏一些安全性較低、物理性質不穩定的物品摻雜其中,致使禁寄物品管理的深度和廣度發生深刻變化。
對此,國家郵政局等三部門日前聯合發布《禁止寄遞物品管理規定》,首次明確了禁止寄遞物品的內涵:
1、危害國家安全、擾亂社會秩序、破壞社會穩定的各類物品。
2、危及寄遞安全的爆炸性、易燃性、腐蝕性、毒害性、感染性、放射性等各類物品。
3、法律、行政法規以及國務院和國務院有關部門規定禁止寄遞的其他物品。
據悉,新規中的禁寄物品種類從58種增加到188種,對於香煙寄遞也有數量上的限制。此外,加大了對於違反禁止寄遞物品的責任追究力度。如果寄遞企業發生違規收寄行為,且造成嚴重後果,將可能面臨最高50萬元的行政處罰。
『叄』 中國工信部新能源汽車和動力鋰電池目錄里第七批有沒有韓國的三星和lg
貌似沒有,韓國不接受中國電動汽車,正在對抗。
『肆』 能源的目錄
第1章 緒論 1
1.1 能源 1
1.2 新能源 1
1.3 新能源技術 2
第2章 太陽能 4
2.1 前言 4
2.1.1 太陽和太陽輻射能 4
2.1.2 到達地球的太陽輻射能 5
2.1.3 太陽能的利用 6
2.2 太陽能-熱能交換技術 7
2.2.1 太陽能熱發電技術 7
2.2.2 太陽能供暖技術 12
2.2.3 太陽能製冷技術 15
2.2.4 太陽能熱水系統 18
2.2.5 其他太陽能的熱利用技術 24
2.3 太陽能-光電轉換技術 27
2.3.1 晶體硅太陽能電池 31
2.3.2 非晶硅太陽能電池 33
2.3.3 化合物半導體太陽能電池 37
2.3.4 納米晶化學太陽能電池 44
2.3.5 太陽能電池的發展 45
2.4 太陽能-化學能轉化技術 46
2.4.1 光合作用 46
2.4.2 光化學作用-光催化水解制氫 47
2,4.3 光電轉化-電解水制氫 47
2.4.4 太陽能-高溫熱化學反應 47
主要參考文獻 48
第3章 氫能 51
3.1 氫的製取 53
3.1.1 化石燃料制氫技術 53
3.1.2 電解水制氫 67
3.1.3 生物及生物質制氫 81
3.1.4 太陽能光解水制氫 87
3.1.5 熱化學分解水制氫 90
3.1.6 其他制氫技術 94
3.1.7 氫氣提純 96
3.2 氫的儲存與輸運 97
3.2.1 液化儲氫 98
3.2.2 壓縮氫氣儲存 108
3.2.3 金屬氫化物儲氫 111
3.2.4 配位氫化物儲氫 115
3.2.5 物理吸附儲氫 117
3.2.6 有機物儲氫 118
3.2.7 玻璃微球儲氫 120
3.2.8 地下儲存 120
3.2.9 氫的輸運 121
3.3 氫的應用 122
3.3.1 氦在燃氣輪機發電系統中的應用 122
3.3.2 氫在內燃機中的應用 128
3.3.3 氫在噴氣發動機上的應用 138
3.4 氫的安全性 139
3.4.1 泄漏性 139
3.4.2 氫脆 140
3.4.3 氫的擴散 141
3.4.4 可燃性 141
3.4.5 爆炸性 142
主要參考文獻 143
第4章 核能 148
4.1 核能概述 148
4.1.1 人類認識和利用核能的歷史 148
4.1.2 核能應用的基礎與特點 148
4.1.3 核能的優勢及用途 150
4.1.4 世界核能發展的歷史及現狀 154
4.1.5 核能技術今後發展的戰略方向 155
4.2 核電技術 156
4.2.1 核裂變反應堆 156
4.2.2 核聚變裝置 166
4.3 核供熱 172
4.3.1 常壓深水池供熱反應堆 173
4.3.2 常壓殼式供熱堆 175
4.3.3 核供熱堆的其他用途 177
4.3.4 核供熱堆前景展望 178
4.4 核廢物處理與核安全 178
4.4.1 核廢物的管理及處置 178
4.4.2 核安全 183
主要參考文獻 185
第5章 化學電源 188
5.1 金屬氫化物鎳電池 189
5.1.1 MH/Ni電池的工作原理 189
5.1.2 MH/Ni二次電池的結構與性能 190
5.1.3 MH/Ni電池的性能 190
5.1.4 MH/Ni二次電池的製造工藝 192
5.1.5 MH/Ni電池的材料 195
5.2 鋰離子二次電池 195
5.2.1 鋰離子電池的工作原理 196
5.2.2 鋰離子電池的結構 196
5.2.3 鋰離子電池的性能 197
5.2.4 鋰離子電池的制備工藝 198
5.2.5 鋰離子電池的材料 200
5.3 燃料電池 201
5.3.1 鹼性燃料電池(AFC) 202
5.3.2 磷酸型燃料電池(PAFC) 205
5.3.3 質子交換膜燃料電池(PEMFC) 209
5.3.4 熔融碳酸鹽燃料電池(MCFC) 216
5.3.5 固體氧化物燃料電池(SOFC) 221
5.4 鋁電池 226
5.4.1 水溶液電解質鋁電池 226
5.4.2 鋁-空氣電池 227
5.4.3 非水溶液電解質鋁電池 231
主要參考文獻 232
第6章 生物質能 236
6.1 生物質能簡介 236
6.1.1 生物質能的特點 236
6.1.2 生物質能分類 237
6.1.3 生物質利用的主要技術 238
6.1.4 國內外生物質能開發利用的現狀 239
6.1.5 生物質能開發利用的前景 242
6.2 生物質能轉化技術 242
6.2.1 物理轉換技術 242
6.2.2 生物質化學轉化技術 248
6.2.3 生物轉換技術 272
6.3 其他新技術 292
6.3.1 生物柴油 292
6.3.2 生物質制氫 297
主要參考文獻 304
第7章 其他新能源 306
7.1 風能 306
7.1.1 概述 306
7.1.2 風力發電系統 309
7.1.3 風機技術發展趨勢 315
7.2 海洋能 321
7.2.1 潮汐能發電 321
7.2.2 波浪能發電 325
7.2.3 溫差能發電 325
7.2.4 鹽差能發電 326
7.3 地熱能 326
7.3.1 地熱能資源 327
7.3.2 地熱能的利用 327
7.3.3 地熱能的開發 328
7.4 可燃冰 328
7.4.1 可燃冰的形成 329
7.4.2 可燃冰的分布 329
7.4.3 可燃冰的性質 329
7.4.4 可燃冰的開采 330
主要參考文獻 331
『伍』 拓邦的動力鋰電池進入國家新能源車目錄了嗎
1、目前沒有
2、《汽車動力蓄電池行業規范條件》企業目錄第一到第四批目前沒有
參考文獻:www.gepresearch.com/76/view-363650-1.html
『陸』 鋰離子電池原理與關鍵技術的目錄
第1章鋰元素的物理、化學性質
參考文獻
第2章鋰離子電池的基本概念與組裝技術
2.1鋰離子電池的工作原理和特點
2.1.1工作原理
2.1.2鋰離子電池的主要特點
2.2鋰離子電池的電化學性能
2.2.1鋰離子電池的電動勢
2.2.2電池開路電壓
2.3鋰離子電池的類型
2.4鋰離子電池的設計
2.4.1電池設計的一般程序
2.4.2電池設計的要求
2.4.3電池性能設計
2.4.4AA型鋰離子電池的結構設計
2.4.5電池保護電路設計
2.4.6鋰離子電池監控器
2.4.7鋰離子電池體系熱變化與控制
2.5鋰離子電池的基本組成及關鍵材料
2.5.1電極材料
2.5.2電池組裝工藝與技術
參考文獻
第3章正極材料
3.1正極材料的微觀結構
3.1.1LiCoO2材料
3.1.2LiNiO2材料
3.1.3LiMn2O4材料
3.1.4磷酸體系化合物
3.2正極材料的分類及電化學性能
3.2.1層狀鋰鈷氧化物
3.2.2層狀鋰鎳氧化物
3.2.3尖晶石型氧化物
3.2.4復合層狀氧化物
3.2.5其他層狀氧化物
3.2.6層狀二硫族化物正極材料
3.2.7三硫族化物及相關材料
3.2.8磷酸鹽體系
3.2.9有機導電聚合物材料
3.3正極材料的制備方法
3.3.1溶劑熱法合成
3.3.2高溫反應法
3.3.3溶膠-凝膠法
3.3.4低溫固相反應法
3.3.5電化學合成法
3.3.6機械化學活化法
參考文獻
第4章負極材料
4.1負極材料的發展
4.1.1金屬鋰及其合金
4.1.2碳材料
4.1.3氧化物負極材料
4.1.4其他負極材料
4.1.5復合負極材料
4.2負極材料的特點及分類
4.2.1負極材料的特點
4.2.2負極材料的分類
4.3晶體材料和非晶化合物
4.3.1石墨類碳材料
4.3.2無定形碳材料
4.3.3碳材料性能的改進方法
4.3.4錫基材料
4.3.5硅基材料
4.3.6合金材料
4.3.7復合物材料
4.3.8過渡金屬氧化物
4.3.9其他
4.4納米電極材料
4.4.1碳納米材料
4.4.2納米金屬及納米合金
4.4.3納米氧化物
4.5其他類型材料
4.5.1鋰金屬氮化物
4.5.2鋰鈦復合氧化物Li4/3Ti5/3O4
4.6膜電極材料
4.6.1薄膜電極材料的制備方法
4.6.2薄膜電極材料的分類
參考文獻
第5章電解質
第6章電極材料研究方法
第7章鋰離子電池的應用與展望
參考文獻
『柒』 通過《鋰離子電池行業規范條件》目錄有什麼意思
國家行業許可!
『捌』 鋰電池廠家上電池規范目錄原材料廠家需要過TS16949嗎
不要的。依據TS16949規范要求,就是對於二級供應商(直接供貨、有供應商代碼)要求通過TS16949規范,對於三級(比如鋰電池廠的原材料供應廠家)要求就是一定要通過ISO9001質量體系標准。
『玖』 配三元鋰電池的客車可以進推薦目錄了嗎
最近一段時間可能是不行的,因為三元鋰電池的安全性問題還沒有得到國家的完全認可,需要鋰電池和電動汽車廠家共同努力來解決之才能進入推薦目錄的。