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Cathode Innovations in Lithium-ion Battery Technology d'Alex Koech, Gershom Mwandila, Francis Mulolani et Phenny Mwaanga fournit une analyse détaillée des composants des batteries Li-ion, en se concentrant sur les matériaux de la cathode. Elle couvre les rôles et les caractéristiques de chaque composant, y compris la cathode, l'anode, les collecteurs de courant, les liants, les additifs, l'électrolyte, le séparateur et le boîtier de la cellule. La revue examine les matériaux cathodiques tels que les spinelles (par exemple, LiMn2O ), les oxydes métalliques de lithium riches en nickel (par…mehr

Produktbeschreibung
Cathode Innovations in Lithium-ion Battery Technology d'Alex Koech, Gershom Mwandila, Francis Mulolani et Phenny Mwaanga fournit une analyse détaillée des composants des batteries Li-ion, en se concentrant sur les matériaux de la cathode. Elle couvre les rôles et les caractéristiques de chaque composant, y compris la cathode, l'anode, les collecteurs de courant, les liants, les additifs, l'électrolyte, le séparateur et le boîtier de la cellule. La revue examine les matériaux cathodiques tels que les spinelles (par exemple, LiMn2O ), les oxydes métalliques de lithium riches en nickel (par exemple, LiNixMnyCo yO2) et les cathodes à base d'olivine (par exemple, LiFePO ), en discutant de leurs avantages et des défis qu'elles présentent. Les spinelles offrent un bon rapport coût-efficacité et une bonne stabilité thermique, mais sont confrontées à des problèmes de perte de capacité, tandis que les oxydes riches en nickel fournissent une énergie spécifique élevée, mais posent des problèmes de stabilité. Les cathodes à base d'olivine privilégient la sécurité et la stabilité, mais présentent une densité énergétique plus faible. L'étude souligne l'importance de la gestion thermique et des protocoles d'essai pour atténuer les risques tels que l'emballement thermique et les courts-circuits. Enfin, elle examine les progrès réalisés dans le domaine des matériaux cathodiques, les stratégies visant à relever les défis et les matériaux d'électrode appropriés en fonction des performances électrochimiques et de la capacité.
Autorenporträt
Alex Koech est titulaire d'une maîtrise en études énergétiques et d'un BEng en génie chimique et des procédés de l'université Moi. Il poursuit actuellement un doctorat en génie chimique à l'université de Copperbelt, en se concentrant sur les énergies renouvelables, la technologie des batteries Li-ion (y compris les cathodes, les anodes, les séparateurs et les électrolytes), les métaux lourds et les nanoparticules.