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    近代鋰電池材料技術發展簡史

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    時間:1900/1/1 0:00:00

    材料字段

    技術升級/突破

    研發公司/單位

    使用領域

    時間(年)

    性能改進

    陰極材料

    錳晶石

    (簡稱LMO)

    LG化學,

    日本NEC,

    韓國三星,

    日本日立,

    日產汽車有限公司

    混合動力電動汽車,

    電子產品用鋰電池

    一千九百九十六

    提高耐用性

    降低成本

    磷酸鐵鋰離子

    得克薩斯州立大學,

    美國Phostech鋰電池公司,

    美國Valence技術公司,

    美國A123鋰電池公司,

    麻省理工學院

    賽格威電動汽車,

    電動工具,

    航空電子產品,

    混合動力電動汽車

    一千九百九十六

    能量密度增加

    (2安培、70安培)

    耐高溫性

    (>;60°C)

    鎳、錳和鈷

    三元躍遷

    鋰金屬氧化物

    (簡稱NMC)

    Imara集團,美國,

    日產汽車有限公司

    二千零八

    能量密度增加

    能源輸出改善

    安全改進

    低摩爾/納米碳

    日本索尼,

    日本三洋

    能源輸出改善

    安全改進

    磷酸鐵氟化鋰

    滑鐵盧大學

    二千零七

    提高耐用性

    降低成本

    (用鋰代替鈉)

    鋰空氣電池

    美國代頓城市大學研究所

    汽車電池

    二千零九

    能源輸出改善

    安全改進

    釩摻雜5%

    磷酸亞鐵鋰橄欖石

    伯明翰大學

    二千零八

    能源輸出改善

    負極材料

    鈦酸鋰

    (簡稱LT)

    阿爾泰納米科技有限公司

    汽車,

    電網,

    公共汽車

    二千零八

    能源輸出改善

    充電時間縮短

    耐用性大大提高。

    (20年/9000次充放電)

    安全改進

    正常工作溫度膨脹

    (-50攝氏度至+70攝氏度)

    鋰釩氧化物

    韓國三星,

    日本斯巴魯汽車

    汽車電池

    二千零七

    能量密度增加

    (745Wh/l)

    病培養納米管

    麻省理工學院

    二千零六

    能量密度增加

    濃度增加

    不銹鋼納米管

    斯坦福大學

    二千零七

    能量密度增加

    提高耐用性

    金屬氫化物

    法國固體化學反應實驗室,

    通用電動機

    二千零八

    能量密度增加

    (1480毫安時/克)

    電解質/

    缺乏相互理解

    低/低

    日本Ener1電池,

    美國德爾福汽車

    二千零六

    提高耐用性

    安全改進

    納米結構

    Paul Sabatier大學,

    位于皮卡第的儒勒·凡爾納大學

    二千零六

    能量密度增加

    病培養物合成

    摻金化合物

    麻省理工學院

    二千零九

    能量密度增加

    材料字段

    技術升級/突破

    研發公司/單位

    使用領域

    時間(年)

    性能改進

    陰極材料

    錳晶石

    (簡稱LMO)

    LG化學,

    日本NEC,

    韓國三星,

    日本日立,

    日產汽車有限公司

    混合動力電動汽車,

    電子產品用鋰電池

    一千九百九十六

    提高耐用性

    降低成本

    磷酸鐵鋰離子

    得克薩斯州立大學,

    美國Phostech鋰電池公司,

    美國Valence技術公司,

    美國A123鋰電池公司,

    麻省理工學院

    賽格威電動汽車,

    電動工具,

    航空電子產品,

    混合動力電動汽車

    一千九百九十六

    能量密度增加

    (2安培、70安培)

    耐高溫性

    (>;

    60°C)

    鎳、錳和鈷

    三元躍遷

    鋰金屬氧化物

    (簡稱NMC)

    Imara集團,美國,

    日產汽車有限公司

    二千零八

    能量密度增加

    能源輸出改善

    安全改進

    低摩爾/納米碳

    日本索尼,

    日本三洋

    能源輸出改善

    安全改進

    磷酸鐵氟化鋰

    滑鐵盧大學

    二千零七

    提高耐用性

    降低成本

    (用鋰代替鈉)

    鋰空氣電池

    美國代頓城市大學研究所

    汽車電池

    二千零九

    能源輸出改善

    安全改進

    釩摻雜5%

    磷酸亞鐵鋰橄欖石

    伯明翰大學

    二千零八

    能源輸出改善

    負極材料

    鈦酸鋰

    (簡稱LT)

    阿爾泰納米科技有限公司

    汽車,

    電網,

    公共汽車

    二千零八

    能源輸出改善

    充電時間縮短

    耐用性大大提高。

    (20年/9000次充放電)

    安全改進

    正常工作溫度膨脹

    (-50攝氏度至+70攝氏度)

    鋰釩氧化物

    韓國三星,

    日本斯巴魯汽車

    汽車電池

    二千零七

    能量密度增加

    (745Wh/l)

    病培養納米管

    麻省理工學院

    二千零六

    能量密度增加

    濃度增加

    不銹鋼納米管

    斯坦福大學

    二千零七

    能量密度增加

    提高耐用性

    金屬氫化物

    法國固體化學反應實驗室,

    通用電動機

    二千零八

    能量密度增加

    (1480毫安時/克)

    電解質/

    缺乏相互理解

    低/低

    日本Ener1電池,

    美國德爾福汽車

    二千零六

    提高耐用性

    安全改進

    納米結構

    Paul Sabatier大學,

    位于皮卡第的儒勒·凡爾納大學

    二千零六

    能量密度增加

    病培養物合成

    摻金化合物

    麻省理工學院

    二千零九

    能量密度增加

    標簽:日產斯巴魯

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