包郵 鋰電池科學與技術 鋰電池關鍵技術書籍 鋰離子電池正負極材料電池工藝

包郵 鋰電池科學與技術 鋰電池關鍵技術書籍 鋰離子電池正負極材料電池工藝 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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店鋪: 藍墨水圖書專營店
齣版社: 化學工業齣版社
ISBN:9787122311078
商品編碼:26758619326

具體描述

商品名稱:

 

鋰電池科學與技術 

 

營銷書名:

 

引進國際知名電池專傢寶貴經驗,由國內大型電池專業研究所翻譯而成,展現鋰電池理論、材料與技術的更新成果 

 

作者:

 

[法]剋裏斯汀·硃利恩(Christian Julien)、[法]艾倫·瑪格(Alain Mauger)、[加]阿肖剋·維誌(Ashok Vijh)、[加]卡裏姆·紮赫伯(Karim Zaghib) 著 

 

定價:

 

158.00 

 

ISBN:

 

978-7-122-31107-8 

 

關鍵字:

 

鋰離子電池;科學;技術; 

 

重量:

 

925剋 

 

齣版社:

 

化學工業齣版社

 

開本:

 

16 

 

裝幀:

 

精 

 

齣版時間:

 

2018年03月 

 

版次:

 

 

頁碼:

 

415 

 

印次:

 

 

 

 

引進國外主要電池研究所的“鋰電池技術”的更新著作,每一章都是相關領域知名專傢的寶貴經驗,由國內知名電池專業研究所翻譯而成。具有全麵、具體、新穎、實用的特點。相信本書可以成為我國從事鋰電池研究、生産、應用的各類科技與專業人員的一部極具價值的參考書;同時,本書也可以作為各類高校、研究院所從事電化學及材料學相關專業師生的有益參考書。

 

 

 

本書總結瞭鋰電池基礎理論、關鍵材料、電池技術的研究成果,特彆是對各種鋰電池正負極材料、電池工藝進行瞭詳盡介紹。全書共分為15章,涉及能量儲存和轉化的基本要素、鋰電池、嵌入原理、剛性能帶理論模型應用於鋰嵌入化閤物的可靠性、二維正極材料、單元素離子的三維框架正極材料、聚陰離子正極材料、氟代聚陰離子化閤物、無序化閤物、鋰離子電池負極、鋰電池電解質與隔膜、儲能納米技術、試驗技術、鋰離子電池安全性、鋰離子電池技術等內容。 

本書具有全麵、具體、新穎、實用的特點,可以作為我國從事鋰電池研究、生産、應用的各類科技與專業人員的一部極具價值的參考書,也可以作為各類高校、研究院所從事電化學及材料學相關專業師生的有益參考書。

 

 

 

劉興江,中國電子科技集團公司第十八研究所,總工程師,教授,博導,中國電子科技集團公司第十八研究所建於1958年,是我國主要綜閤性化學與物理電源研究所,成功開發齣多種規格的産品,這些産品已廣泛用於各種衛星、尖端武器、工業控製、通信、廣播、交通、電子儀器和傢用電器等各個領域。 

 

 

 

第1章能量儲存和轉化的基本要素 

1.1能量儲存能力/001 

1.2不間斷能量供應/002 

1.3納米儲能/003 

1.4儲能/004 

1.5電化學電池簡要曆史/006 

1.5.1重要裏程碑/006 

1.5.2電池設計/007 

1.6電池的重要參數/008 

1.6.1基本參數/008 

1.6.2循環壽命與日曆壽命/011 

1.6.3能量、容量和功率/012 

1.7電化學係統/013 

1.7.1電池組/013 

1.7.2電緻變色與智能窗/014 

1.7.3超級電容器/015 

1.8總結與評論/016 

參考文獻/016 

 

第2章鋰電池 

2.1引言/019 

2.2發展曆史概述/020 

2.3一次鋰電池/022 

2.3.1高溫鋰電池/022 

2.3.2固態電解質鋰電池/023 

2.3.3液態正極鋰電池/025 

2.3.4固態正極鋰電池/025 

2.4二次鋰電池/029 

2.4.1鋰-金屬電池/029 

2.4.2鋰離子電池/031 

2.4.3鋰聚閤物電池/035 

2.4.4鋰-硫電池/036 

2.5鋰電池經濟/037 

2.6電池模型/038 

參考文獻/039 

 

第3章嵌入原理 

3.1引言/045 

3.2嵌入機理/046 

3.3吉布斯相律/047 

3.4典型嵌入反應/049 

3.4.1完美的無化學計量比化閤物:Ⅰ類電極材料/049 

3.4.2準兩相係統:Ⅱ類電極/051 

3.4.3兩相係統:Ⅲ型電極/051 

3.4.4鄰域:Ⅳ型電極/052 

3.5插層化閤物/052 

3.5.1閤成插層化閤物/052 

3.5.2堿金屬插層化閤物/053 

3.6插層化閤物的電子能量/054 

3.7插層化閤物高電壓的産生原理/055 

3.8鋰離子電池正極材料/056 

3.9相轉化反應/058 

3.10閤金化反應/058 

參考文獻/059 

 

第4章剛性能帶理論模型應用於鋰嵌入化閤物的可靠性 

4.1引言/062 

4.2費米能級的演變/062 

4.3TMDs的電子結構/064 

4.4鋰嵌入TiS2材料/066 

4.5鋰嵌入TaS2材料/068 

4.6鋰嵌入2H-MoS2材料/069 

4.7鋰嵌入WS2材料/071 

4.8鋰嵌入InSe材料/072 

4.9過渡金屬化閤物的電化學性質/074 

4.10總結與評論/075 

參考文獻/075 

 

第5章二維正極材料 

5.1引言/077 

5.2二元層狀氧化物/077 

5.2.1MoO3/077 

5.2.2V2O5/080 

5.2.3LiV3O8/082 

5.3三元層狀氧化物/083 

5.3.1LiCoO2(LCO)/084 

5.3.2LiNiO2(LNO)/086 

5.3.3LiNi1-yCoyO2(NCO)/087 

5.3.4摻雜的LiCoO2(d-LCO)/089 

5.3.5LiNi1-y-zCoyAlzO2(NCA)/091 

5.3.6LiNi0.5Mn0.5O2(NMO)/092 

5.3.7LiNi1-y-zMnyCozO2(NMC)/092 

5.3.8Li2MnO3/095 

5.3.9富鋰層狀化閤物(LNMC)/097 

5.3.10其他層狀化閤物/099 

5.4總結與評論/099 

參考文獻/100 

 

第6章單元素離子的三維框架正極材料 

6.1引言/110 

6.2二氧化錳/111 

6.2.1MnO2/112 

6.2.2錳基復閤材料/112 

6.2.3MnO2納米棒/113 

6.2.4水鈉錳礦/115 

6.3鋰化二氧化錳/116 

6.3.1Li0.33MnO2/116 

6.3.2Li0.44MnO2/117 

6.3.3LiMnO2/118 

6.3.4LixNa0.5-xMnO2/119 

6.4尖晶石鋰錳氧化物/119 

6.4.1LiMn2O4(LMO)/119 

6.4.2錳酸鋰錶麵修飾/123 

6.4.3缺陷尖晶石/124 

6.4.4鋰摻雜尖晶石/124 

6.55V尖晶石/126 

6.6釩氧化物/128 

6.6.1V6O13/128 

6.6.2LiVO2/129 

6.6.3VO2(B)/130 

6.7總結與評論/130 

參考文獻/131 

 

第7章聚陰離子正極材料 

7.1引言/138 

7.2閤成路綫/140 

7.2.1固相法/140 

7.2.2溶膠-凝膠法/141 

7.2.3水熱法/141 

7.2.4共沉澱法/141 

7.2.5微波閤成/141 

7.2.6多元醇與溶劑熱過程/142 

7.2.7微乳液/142 

7.2.8噴霧技術/142 

7.2.9模闆法/142 

7.2.10機械活化/143 

7.3晶體化學/144 

7.3.1橄欖石磷酸鹽的結構/144 

7.3.2誘導效應/146 

7.4優化的LiFePO4粒子的結構與形貌/147 

7.4.1磷酸鐵鋰的XRD譜/147 

7.4.2優化的磷酸鐵鋰的形貌/148 

7.4.3局域結構與晶格動力學/148 

7.5磁性和電子特性/150 

7.5.1本徵磁性/150 

7.5.2γ-Fe2O3雜質的影響/151 

7.5.3Fe2P 雜質的影響/152 

7.5.4磁極性效應/154 

7.6碳包覆層/157 

7.6.1碳層的錶徵/157 

7.6.2碳層質量/158 

7.7化學計量比偏差的影響/160 

7.8LFP顆粒暴露於水中的老化/161 

7.8.1水浸LFP顆粒/162 

7.8.2長期暴露於水中的LFP顆粒/163 

7.9LFP的電化學性能/163 

7.9.1循環性能/163 

7.9.2電化學特性與溫度/164 

7.104V正極LiMnPO4/166 

7.11聚陰離子高電壓正極材料/167 

7.11.1橄欖石材料的閤成/168 

7.11.25V正極材料LiNiPO4/168 

7.11.35V正極材料LiCoPO4/168 

7.12NASICON類型化閤物/170 

7.13聚陰離子矽酸鹽Li2MSiO4(M=Fe,Mn,Co)/171 

7.14總結和展望/173 

參考文獻/174 

 

第8章氟代聚陰離子化閤物 

8.1引言/185 

8.2聚陰離子型化閤物/185 

8.3氟代聚陰離子/187 

8.3.1氟摻雜LiFePO4/187 

8.3.2LiVPO4F/188 

8.3.3LiMPO4F(M=Fe,Ti)/190 

8.3.4Li2FePO4F(M=Fe,Co,Ni)/191 

8.3.5Li2MPO4F(M=Co,Ni)/191 

8.3.6Na3V2(PO4)2F3混閤離子正極材料/192 

8.3.7其他氟磷酸鹽/193 

8.4氟硫酸鹽/193 

8.4.1LiFeSO4F/194 

8.4.2LiMSO4F(M=Co,Ni,Mn)/195 

8.5總結與評論/196 

參考文獻/197 

 

第9章無序化閤物 

9.1引言/203 

9.2無序MoS2/204 

9.3水閤MoO3/206 

9.4MoO3薄膜/207 

9.5無序釩氧化物/211 

9.6LiCoO2薄膜/213 

9.7無序LiMn2O4/214 

9.8無序LiNiVO4/216 

參考文獻/217 

 

第10章鋰離子電池負極 

10.1引言/221 

10.2碳基負極/223 

10.2.1硬碳/223 

10.2.2軟碳/223 

10.2.3碳納米管/224 

10.2.4石墨烯/225 

10.2.5錶麵修飾碳材料/226 

10.3矽負極/226 

10.3.1Si薄膜/228 

10.3.2Si納米綫/228 

10.3.3多孔Si/230 

10.3.4多孔納米管/納米綫與納米顆粒/232 

10.3.5納米結構Si包覆及SEI穩定性/233 

10.4鍺/234 

10.5锡和鉛/235 

10.6具有插層-脫嵌反應的氧化物/236 

10.6.1TiO2/236 

10.6.2Li4Ti5O12/242 

10.6.3Ti-Nb氧化物/246 

10.7基於閤金化與去閤金化反應的氧化物/246 

10.7.1Si氧化物/246 

10.7.2GeO2和鍺酸鹽/248 

10.7.3Sn氧化物/248 

10.8基於轉化反應的負極/252 

10.8.1CoO/253 

10.8.2NiO/254 

10.8.3CuO/257 


探索新能源的驅動力:聚焦鋰電池的科學前沿與産業脈搏 鋰電池,作為現代科技與綠色能源革命的核心驅動力,其影響已滲透到我們生活的方方麵麵。從便攜式電子設備的電力支持,到電動汽車的零排放齣行,再到大規模儲能係統應對能源挑戰,鋰電池技術正以前所未有的速度發展,深刻地改變著世界。本書並非對現有鋰電池科學與技術的全盤梳理,而是選擇性地聚焦於那些最具創新性、最能代錶未來發展方嚮的領域,旨在為讀者提供一個深入、精闢且富有前瞻性的視角。 第一部分:突破與革新——下一代鋰電池的材料科學前沿 當前,鋰電池的性能瓶頸與成本挑戰,很大程度上源於現有材料體係的局限性。本書將在這一部分,深入剖析那些正在改變遊戲規則的新型材料,它們代錶著電池能量密度、功率密度、循環壽命、安全性和成本效益的跨越式提升。 固態電解質的黎明: 液體電解液易燃易爆,限製瞭電池的安全性和能量密度。固態電解質,尤其是聚閤物固態電解質、氧化物固態電解質和硫化物固態電解質,正成為研究的熱點。本書將重點探討不同類型固態電解質的離子傳導機理,分析其麵臨的界麵阻抗、加工成型性以及與電極材料的兼容性等關鍵技術難題。我們將深入分析玻璃陶瓷固態電解質在提高離子導率和抑製鋰枝晶生長方麵的最新進展,以及聚閤物固態電解質在柔性電池應用中的潛力。同時,針對硫化物固態電解質的高導電性,我們將討論其在規模化生産中可能遇到的硫化氫釋放等安全問題,並介紹相應的解決策略。 高能量密度正極材料的進化: 為瞭滿足日益增長的能量需求,科學傢們一直在探索比現有鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰(NCM)和鎳鈷鋁酸鋰(NCA)能量密度更高的正極材料。本書將重點關注富鋰錳基(LLMO)和鎳含量極高的NCM/NCA材料。對於富鋰錳基材料,我們將分析其在循環過程中的電壓衰減和容量保持率問題,並探討通過摻雜、錶麵包覆以及結構設計來剋服這些挑戰的最新研究成果。對於高鎳正極,我們將詳細闡述其在高電位下的結構穩定性和電化學行為,以及如何通過優化閤成工藝和電解液配方來提升其長期循環性能和安全性。此外,我們還將審視一些新興的正極概念,如單晶正極材料、無金屬正極材料以及用於鈉離子電池的普魯士藍類似物,分析它們各自的優勢與潛在的應用前景。 矽基負極與金屬鋰負極的未來: 矽作為負極材料,理論容量遠高於石墨,是實現高能量密度電池的關鍵。然而,矽在充放電過程中的體積膨脹和開裂問題嚴重影響瞭其循環壽命。本書將深入分析矽基負極的體積變化機製,並介紹各種緩解策略,包括納米化矽、構建多孔矽結構、引入導電網絡以及采用復閤材料(如矽碳負極)。對於金屬鋰負極,其極高的理論容量使其成為“終極”負極材料。但如何抑製鋰枝晶的形成,是其商業化應用的最大障礙。我們將探討液態電解液中的界麵工程、固態電解質的阻隔作用以及閤金化鋰負極等技術,以期實現安全、高能量密度的金屬鋰電池。 新型電解液與添加劑的創新: 電解液是鋰電池的“血液”,其性能直接影響電池的倍率性能、循環壽命和安全性。本書將重點關注高電壓電解液、低成本電解液以及綠色電解液的研發。我們將分析高電壓電解液在穩定正極界麵、抑製溶劑分解方麵的作用,並介紹新型溶劑(如氟代碳酸乙烯酯)和添加劑(如鋰鹽、粘度調節劑、成膜添加劑)的設計理念及其電化學行為。同時,針對環保和成本問題,本書將探討使用低毒、可降解溶劑以及開發非碳酸酯基電解液的可能性。 第二部分:精益求精——鋰電池製造工藝的智能化與高效化 材料是基礎,而精湛的製造工藝則是將材料轉化為高性能、高可靠性鋰電池的關鍵。本部分將聚焦於鋰電池生産過程中那些對最終産品性能産生決定性影響的工藝環節,並探討如何通過智能化和自動化技術提升生産效率與産品質量。 電極製備工藝的優化與創新: 電極的均勻性、緻密性和界麵性能是影響電池性能的關鍵因素。本書將深入探討漿料製備、塗布、輥壓和乾燥等關鍵工序。我們將分析不同混閤方式(如球磨、高速分散)對漿料均勻性的影響,以及塗布厚度、速度和乾燥溫度等參數對電極性能的調控機製。針對固態電池電極製備,我們將重點關注無溶劑塗布技術(如乾法塗布)的應用,分析其在降低能耗、減少環境汙染方麵的優勢,以及如何保證固態電解質與活性材料之間的良好接觸。 電池組裝過程的精度控製: 電池組裝是一個涉及多步驟、高精度的過程,任何微小的偏差都可能導緻電池性能下降甚至安全隱患。本書將重點分析極片分切、捲繞/疊片、電解液注液、化成和封裝等環節。我們將深入探討極片錯邊、毛刺等缺陷的産生機理及其對電池一緻性的影響,並介紹先進的檢測技術和自動化設備如何實現高精度控製。對於電解液注液,我們將分析不同注液方式(如真空注液、加壓注液)對電解液浸潤效率的影響,以及如何通過優化注液量和時間來保證電解液充分滲透。 化成工藝的精細化調控: 化成是鋰電池製造過程中至關重要的一步,它決定瞭SEI(固體電解質界麵膜)的形成質量,從而影響電池的循環壽命和安全性。本書將深入分析化成過程中電化學反應的機理,以及電流密度、溫度、時間和預充電量等參數對SEI膜結構和性質的影響。我們將探討如何通過多階段化成、脈衝化成等技術,優化SEI膜的均勻性和穩定性。此外,針對新型電池體係(如固態電池),我們將討論其特有的化成需求和挑戰。 質量控製與檢測技術的智能化升級: 隨著鋰電池産量的激增,傳統的抽檢方式已難以滿足市場需求。本書將聚焦於電池生産過程中的在綫檢測與智能質量管理。我們將介紹激光焊接、超聲波檢測、X射綫成像等無損檢測技術在電池內部缺陷檢測中的應用,以及高通量電化學測試、人工智能算法在電池性能評估與故障診斷中的作用。我們將探討如何構建基於大數據和機器學習的智能化質量管理平颱,實現從原材料到成品的全流程質量追溯與預警。 第三部分:産業脈搏與未來展望——鋰電池技術應用的廣度與深度 鋰電池技術的進步,不僅是材料與工藝的革新,更是對整個能源産業格局的重塑。本部分將從應用的角度齣發,審視鋰電池技術在不同領域的落地情況,並展望其未來的發展趨勢。 電動汽車領域的顛覆與挑戰: 電動汽車(EV)是鋰電池最主要的消費市場之一。本書將深入分析當前電動汽車電池麵臨的續航裏程焦慮、充電速度瓶頸、成本壓力以及安全性要求。我們將探討高能量密度電池(如固態電池、高鎳三元電池)在提升續航裏程方麵的潛力,以及快充技術(如高功率正負極材料、先進電解液)的發展。同時,我們將關注電池迴收與梯次利用的産業化進展,以及低成本電池材料(如磷酸鐵鋰)在經濟型電動汽車中的應用前景。 儲能係統的戰略地位與技術革新: 隨著可再生能源(如太陽能、風能)的普及,大規模儲能係統對於電網的穩定性和可靠性至關重要。本書將分析鋰電池在電網側儲能、用戶側儲能以及離網儲能中的關鍵作用。我們將重點關注長壽命、高安全性和低成本的儲能專用電池技術,如磷酸鐵鋰電池、鈉離子電池等。同時,我們將探討儲能係統集成、能量管理係統(EMS)以及智能電網技術的發展,以實現儲能係統與電網的高效協同。 消費電子與新興應用的多元化發展: 鋰電池在智能手機、筆記本電腦、可穿戴設備等消費電子産品中早已不可或缺。本書將審視這些領域的電池技術演進,以及新型電池形態(如軟包電池、異形電池)的齣現。此外,我們將關注鋰電池在無人機、電動工具、醫療設備、航空航天等新興領域的應用拓展,分析不同應用場景對電池性能提齣的獨特需求,以及相應的技術解決方案。 可持續發展與循環經濟: 鋰資源的稀缺性與電池迴收處理的挑戰,正日益成為行業關注的焦點。本書將深入探討鋰電池的生命周期評估(LCA),分析不同材料體係的資源消耗與環境影響。我們將重點關注電池迴收技術(如濕法迴收、火法迴收)的最新進展,以及如何通過設計可迴收性電池、建立完善的迴收體係,構建鋰電池的循環經濟模式。同時,我們將審視低鈷、無鈷電池材料以及其他替代鋰的電池技術(如鈉離子電池、鉀離子電池)的研究進展,以期實現更可持續的能源未來。 總而言之,本書旨在為讀者提供一個深入、多維度的視角,去理解鋰電池科學與技術背後所蘊含的復雜性與無限可能。我們希望通過對關鍵技術前沿的聚焦、對製造工藝精益求精的探討,以及對産業脈搏的敏銳洞察,激發更多對鋰電池領域感興趣的讀者,共同推動這場綠色能源革命的深入發展。

用戶評價

評分

老實說,一開始看到《包郵 鋰電池科學與技術 鋰電池關鍵技術書籍 鋰離子電池正負極材料電池工藝》這個書名,我腦子裏閃過一絲“這書名也太接地氣瞭吧”的念頭。“包郵”兩個字,確實很吸引眼球,但作為一名對知識有一定追求的讀者,我更看重的是書籍的內容深度和專業性。然而,當我仔細品味後麵的幾個關鍵詞時,我的興趣立刻就被點燃瞭。《鋰電池科學與技術》、《鋰電池關鍵技術書籍》、《鋰離子電池正負極材料電池工藝》,這幾個詞語組閤在一起,給我一種“乾貨滿滿”的預感。我一直對鋰電池這個領域非常著迷,尤其是在新能源汽車和移動電子設備日益普及的今天,鋰電池的重要性不言而喻。我渴望能從更深層次理解它的工作原理,而不僅僅是停留在“能用”的層麵。我非常期待書中能夠詳細介紹鋰電池的科學基礎,比如電化學反應的機理,能量是如何儲存和釋放的。更重要的是,“關鍵技術”這幾個字,讓我對這本書的期待值飆升。我希望它能深入剖析那些決定鋰電池性能上限的技術瓶頸,以及科學傢們是如何通過創新來突破這些瓶頸的。我尤其對“鋰離子電池正負極材料”部分充滿興趣。我一直好奇,為什麼會有如此多的不同種類的正負極材料?它們各自的化學特性、晶體結構是怎樣的?它們在能量密度、功率密度、循環壽命、安全性等方麵有哪些差異?為什麼電動汽車和手機會選擇不同的電池材料?我希望能在這本書中找到清晰的解答。此外,“電池工藝”的提及,也讓我對接下來的工程化內容有瞭更具體的預期。我知道,即使材料再好,如果工藝不精,電池的性能也會大打摺扣。我希望書中能詳細介紹電池製造過程中涉及的關鍵工藝步驟,例如電極的製備、電芯的組裝、以及電池的化成和測試等環節,並分析這些工藝是如何影響電池的最終性能和質量的。這本書,在我看來,更像是一本“鋰電池修煉秘籍”,我迫不及待地想翻開它,學習那些讓這個看似簡單的能量儲存裝置如此強大的技術細節。

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當我第一次看到這本書的書名《包郵 鋰電池科學與技術 鋰電池關鍵技術書籍 鋰離子電池正負極材料電池工藝》時,我的第一反應是:“這書名好實在,又專業!”“包郵”兩個字,無疑是讓我的購物欲瞬間提升。但真正讓我下定決心購買的,是後麵一係列強有力的關鍵詞,它們直接點齣瞭這本書的核心價值。《鋰電池科學與技術》、《鋰電池關鍵技術書籍》、《鋰離子電池正負極材料電池工藝》,這幾個詞組組閤在一起,簡直就是我一直在尋找的“鋰電池深度解析指南”。我一直對鋰電池這個領域有著濃厚的興趣,尤其是當它成為電動汽車、智能手機等領域不可或缺的能源核心時。我渴望能夠更深入地瞭解它的工作原理,而不僅僅是停留在使用者層麵。這本書的標題,承諾瞭“科學與技術”的結閤,這讓我對接下來的內容充滿瞭期待。我希望它能夠從基礎的電化學原理開始,詳細解釋鋰離子電池是如何儲存和釋放能量的。我尤其對“關鍵技術”這個部分充滿好奇,我想知道,究竟有哪些技術是限製鋰電池性能提升的關鍵?例如,如何提高能量密度,讓電動汽車跑得更遠?如何提高安全性,防止電池過熱甚至爆炸?如何延長電池的循環壽命,降低使用成本?書中對“鋰離子電池正負極材料”的提及,更是讓我對接下來的具體內容充滿瞭期待。我希望能夠全麵瞭解當前主流的正負極材料,例如三元材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰等正極,以及石墨、矽碳、鈦酸鋰等負極。我希望書中能詳細介紹它們的化學組成、晶體結構、電化學性能,以及各自的優缺點,這樣我纔能理解為什麼不同的電池會有不同的選擇。另外,“電池工藝”這個詞,也讓我對接下來的工程化內容有瞭更清晰的預期。我知道,即使擁有最先進的材料,如果製造工藝不過關,電池的性能也會大打摺扣。我希望這本書能詳細介紹電池製造過程中的關鍵工藝步驟,比如電極漿料的製備、塗布、輥壓,以及電芯的組裝、注液、化成、分容等,並且分析這些工藝是如何影響電池的最終性能和可靠性的。這本書,對我來說,就像是一本“鋰電池工程師的啓濛讀物”,我迫不及待地想通過它,全麵掌握鋰電池的科學知識和技術細節。

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作為一個對科技前沿充滿好奇的普通讀者,當我在網上看到這本書的書名時,第一反應就是“哇,這個信息量好足,而且好像很專業!”。標題裏的“包郵”字樣,無疑是給我的購物體驗增添瞭一絲驚喜。但真正讓我心動,並願意花時間去深入閱讀的,是那幾個強有力的關鍵詞:《鋰電池科學與技術》、《鋰電池關鍵技術書籍》、《鋰離子電池正負極材料電池工藝》。這些詞匯組閤在一起,立刻勾勒齣瞭一本深度科技讀物的形象。我一直對我們生活中無處不在的鋰電池充滿好奇,從手機到電動汽車,它們就像是“魔法盒子”,為我們的生活提供源源不斷的能量。我一直想知道,這個“魔法”背後的科學原理到底是什麼?這本書的標題,似乎正是我尋找的答案的“藏寶圖”。我特彆期待書中能夠詳細解釋鋰電池是如何工作的,比如電化學反應的原理,鋰離子是如何在正負極之間穿梭的,以及電解液和隔膜的作用。我希望能夠瞭解“關鍵技術”具體指的是什麼,是不是像能量密度、循環壽命、安全性、充電速度這些大傢經常談論的指標?書中關於“鋰離子電池正負極材料”的部分,讓我對接下來的內容充滿瞭遐想。我希望能夠瞭解到,為什麼會有這麼多不同種類的正負極材料,它們各自的化學成分和結構有什麼不同?比如,我經常聽到“三元鋰電池”、“磷酸鐵鋰電池”,它們之間有什麼本質的區彆?哪種材料更適閤用於電動汽車,哪種又更適閤用於手機?我更希望能夠瞭解不同材料的優缺點,以及它們是如何影響電池的整體性能的。同時,“電池工藝”這個詞,也讓我對接下來的工程化內容充滿瞭期待。我知道,好的材料還需要精湛的工藝纔能轉化為高性能的電池。我希望書中能介紹一些電池製造的關鍵工藝,比如電極的製作、電芯的組裝、以及電池的“化成”過程,這些流程是如何影響電池的最終質量和性能的?這本書,感覺就像是一個通往新能源核心技術的“黑匣子”,我迫不及待地想打開它,瞭解那些支撐我們現代生活科技的幕後英雄。

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我得承認,一開始我看到這本書的標題,尤其是“包郵”這兩個字,確實吸引瞭我。但真正讓我毫不猶豫地將它加入購物車,是因為它後麵緊隨的專業術語:《鋰電池科學與技術》、《鋰電池關鍵技術書籍》、《鋰離子電池正負極材料電池工藝》。這幾個詞組,簡直就是新能源領域技術愛好者的“福音”。我一直對鋰電池這個領域抱有濃厚的興趣,尤其是在電動汽車和儲能技術飛速發展的今天,深入瞭解鋰電池的原理和技術細節,已經成為我個人知識體係中一個重要的目標。這本書的標題,直接點齣瞭其內容的核心,我相信它不會僅僅是停留在錶麵的科普,而是會深入到技術的核心層麵。我特彆期待書中能夠詳細講解鋰電池的工作原理,從電化學反應的微觀層麵,到宏觀的能量儲存和釋放過程。我對“關鍵技術”的提及非常感興趣,我想知道,在當前鋰電池技術發展中,有哪些是製約其進一步發展的瓶頸?例如,如何提高能量密度以延長電動汽車的續航裏程?如何提升電池的安全性,防止熱失控?如何延長電池的循環壽命,降低使用成本?書中關於“鋰離子電池正負極材料”的部分,更是我非常期待的內容。我希望能夠全麵瞭解不同類型正負極材料的化學組成、晶體結構、電化學性能,以及它們在不同應用中的優劣勢。例如,三元材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰等正極,以及石墨、矽碳、鈦酸鋰等負極,它們各自的特點和發展趨勢是什麼?此外,“電池工藝”這個詞,讓我對接下來的工程化內容有瞭更清晰的預期。我知道,即使擁有最先進的材料,如果製造工藝不過關,電池的性能和安全性也會大打摺扣。我希望這本書能詳細介紹電池製造過程中的關鍵工藝步驟,比如電極漿料的配方和製備、塗布和輥壓的精度控製、電芯的組裝、電解液的注入和化成等環節,以及這些工藝是如何影響電池的最終性能的。這本書,對我而言,就像是一份詳盡的“技術路綫圖”,我迫不及待地想通過它,來構建一個完整的、關於鋰電池技術的知識體係。

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坦白說,這本書的書名《包郵 鋰電池科學與技術 鋰電池關鍵技術書籍 鋰離子電池正負極材料電池工藝》給我的第一印象就是“信息量爆炸”,而且非常直接。雖然“包郵”確實是實實在在的福利,但真正吸引我的,是後麵那一係列極具專業性的詞匯,它們像是為我這個渴望深入瞭解鋰電池技術的人量身定做的。我一直對鋰電池在現代科技中的核心作用感到驚嘆,從手機到電動汽車,再到大規模儲能係統,它們無處不在,支撐著我們的數字生活和綠色能源轉型。我渴望能夠真正理解這項技術背後的原理,而不是僅僅停留在錶麵。這本書的標題,承諾瞭“科學與技術”的結閤,這讓我對接下來的內容充滿瞭期待。我希望它能詳細解釋鋰電池的電化學基礎,比如鋰離子的運動機製、電化學勢壘的作用、以及各種材料是如何參與充放電過程的。我特彆關注“關鍵技術”這部分,我希望能夠瞭解到,在當前的鋰電池技術發展中,哪些是最具挑戰性的問題?例如,如何提高能量密度以滿足日益增長的續航需求?如何保障電池的安全性,防止意外發生?如何延長電池的使用壽命,降低全生命周期的成本?書中關於“鋰離子電池正負極材料”的描述,更是讓我對具體的材料科學部分充滿好奇。我希望能夠深入瞭解各種主流和新興的正負極材料,例如三元材料(NCM/NCA)、磷酸鐵鋰(LFP)、鈷酸鋰(LCO)等正極,以及天然石墨、人造石墨、矽碳復閤材料、鈦酸鋰(LTO)等負極。我希望知道它們各自的化學組成、晶體結構、電化學性能,以及在不同應用場景下的優劣勢。更重要的是,“電池工藝”這個詞,讓我對接下來的工程化內容有瞭更清晰的預期。我知道,即使擁有最頂尖的材料,如果製造工藝不過關,電池的性能和安全性也會大打摺扣。我希望這本書能詳細介紹電池製造過程中的關鍵工藝環節,比如電極漿料的製備、塗布、輥壓,以及電芯的組裝、注液、化成、分容等,並分析這些工藝是如何影響電池的最終錶現的。這本書,在我看來,是一本“硬核”的技術指南,我迫不及待地想通過它,來係統地學習和理解鋰電池的方方麵麵。

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坦白說,當我在網上看到這本書的封麵和標題時,內心是有些猶豫的。標題《包郵 鋰電池科學與技術 鋰電池關鍵技術書籍 鋰離子電池正負極材料電池工藝》雖然信息量很大,但給人的感覺也相當“直給”,似乎有點缺乏文學上的韻味。然而,正是這種“直給”和“硬核”,最終打動瞭我。我是一名對技術細節有著極緻追求的讀者,對於那種“淺嘗輒止”的科普讀物早已感到厭倦。我渴望的是能夠真正深入理解一個技術領域,而不是僅僅停留在概念層麵。這本書的標題直接點明瞭其內容的核心——“科學與技術”、“關鍵技術”、“正負極材料”、“電池工藝”。這幾個詞匯構成瞭鋰電池技術體係的基石,我猜想,這本書的內容一定非常紮實,不會迴避復雜的技術細節。我特彆希望書中能對鋰離子電池的電化學機理進行詳盡的闡述,從原子和分子的層麵解釋能量是如何儲存和釋放的,不同材料的晶體結構和電子性質如何影響其電化學性能。我對“正負極材料”的描述尤其感興趣,我希望書中能詳細介紹各種主流及新興的正負極材料,比如鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰(NCM)、磷酸鐵鋰(LFP)、矽基負極、鈦酸鋰等等,不僅要說明它們的化學組成和結構,更要深入分析它們在能量密度、功率密度、循環壽命、安全性、成本等方麵的優劣勢,以及它們在不同應用場景下的適用性。此外,“電池工藝”這個詞也讓我眼前一亮。我知道,優秀的材料還需要精湛的工藝纔能轉化為高性能的電池。我期待書中能詳細介紹電池製造過程中的關鍵工藝步驟,例如電極漿料的配方和製備、塗布和輥壓的精度控製、電芯的疊片或捲繞工藝、電解液的注入和浸潤、以及電池的化成、分容和檢測等環節。我希望瞭解這些工藝是如何影響電池的內阻、容量衰減、熱穩定性等關鍵性能指標的。這本書,在我看來,不隻是一本書,更像是一套完整的鋰電池技術“解剖圖”,我迫不及待地想通過它,瞭解隱藏在日常生活中“看不見的強大能量”背後的精密科學和工程智慧。

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這本書的標題實在是太吸引人瞭,簡直就是在我的書架上閃閃發光!“包郵”兩個字,簡直就是點睛之筆,讓我在瀏覽眾多書籍時,眼神瞬間就被鎖定。要知道,對於一個像我這樣,對新科技充滿好奇,又時刻想著精打細算的書迷來說,這簡直是天賜的禮物。我一直對鋰電池這個領域非常感興趣,尤其是在智能手機、電動汽車這些我們日常生活中越來越離不開的設備背後,鋰電池扮演著如此重要的角色。我一直想深入瞭解它的原理,不僅僅是停留在“能用”的層麵,而是想知道“為什麼能用”,以及“如何纔能做得更好”。這本書的副標題“鋰電池關鍵技術書籍”更是直接戳中瞭我的痛點,它承諾的不僅僅是科普,更是技術的深度解讀。我希望能在這本書中找到關於鋰電池工作原理的詳細解釋,比如電化學反應是如何發生的,不同材料在其中扮演瞭怎樣的角色,以及為什麼某些材料比其他材料更受歡迎。我還特彆期待能夠瞭解當前鋰電池技術麵臨的挑戰,比如能量密度、安全性、循環壽命以及充電速度等方麵,以及科學傢們是如何通過技術創新來剋服這些挑戰的。這本書的名字裏麵還提到瞭“鋰離子電池正負極材料電池工藝”,這簡直是我夢寐以求的內容。我一直好奇,為什麼鋰離子電池會有正極和負極之分,它們各自的化學成分和結構有什麼特殊之處,又是如何與電解液協同工作的?更重要的是,不同種類的正負極材料,比如三元材料、鈷酸鋰、磷酸鐵鋰,錳酸鋰,以及石墨、矽碳負極等等,它們各自的優缺點是什麼?在實際應用中,它們又有哪些不同的選擇和考量?而“電池工藝”這個詞,更是讓我對這本書充滿瞭期待。我知道,即使擁有再好的材料,如果製造工藝不過關,電池的性能和安全性也會大打摺扣。我希望這本書能夠詳細介紹鋰電池的生産流程,從電極漿料的製備、塗布、輥壓,到電芯的組裝、注液、化成、分容等等,每一個環節的精細化處理是如何影響最終電池錶現的。這本書,感覺就像是一個通往鋰電池世界的“密室鑰匙”,我迫不及待地想打開它,探索裏麵隱藏的無限可能,期待它能為我打開一扇新的技術大門,讓我對這個充滿活力的領域有更全麵、更深入的認識。

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剛拿到這本書,它的厚度就讓我心頭一振,這絕對是一本“硬核”的專業書籍,而非泛泛而談的科普讀物。標題中的“包郵”固然讓人欣喜,但真正吸引我的,是它直擊核心的專業術語:“鋰電池科學與技術”、“鋰電池關鍵技術”、“鋰離子電池正負極材料電池工藝”。這幾個關鍵詞疊加在一起,無疑嚮我傳遞瞭一個明確的信息:這本書將帶我進入鋰電池技術的最前沿,深入剖析其科學原理和工程實踐。我尤其對“關鍵技術”這四個字充滿期待,這意味著它不會隻介紹基礎的皮毛,而是會深入探討那些決定鋰電池性能、安全性、成本等核心要素的關鍵環節。例如,在材料科學方麵,我希望能夠瞭解到各種新型正負極材料的最新研究進展,比如在提高能量密度、改善循環壽命、增強安全性方麵有哪些突破性的發現?書中對“電池工藝”的提及,也讓我對接下來的閱讀內容有瞭更清晰的預期。我猜想,它會詳細講解從材料閤成、電極製備、電池組裝到最終的質量檢測等一係列復雜的生産流程,並分析不同工藝參數對電池性能的影響。我特彆好奇,在電池製造過程中,有哪些環節容易齣現質量問題,有哪些技術是實現高效率、低成本生産的關鍵?這本書能否為我揭示這些“行業秘密”,讓我瞭解為什麼有的電池能量密度高,有的電池充放電速度快,有的電池更加安全耐用?同時,我也希望書中能夠提供一些實際的應用案例,比如電動汽車、儲能係統、消費電子産品等領域,是如何根據不同的應用需求,選擇和設計相應的鋰電池技術方案的。通過這些案例,我希望能更直觀地理解書中所述的理論知識,並將它們與現實世界聯係起來。這本書的齣現,對我來說,就像是打開瞭一個通往新能源核心技術的寶藏之門,我期待著它能讓我在這片廣闊的技術海洋中,找到屬於自己的航嚮。

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當我在書店或者網站上看到這本書的標題時,首先映入眼簾的就是“包郵”二字,這無疑為我的購物欲望增添瞭一層驚喜。然而,真正讓我下定決心把它收入囊中的,是後麵一係列極具專業性和指嚮性的關鍵詞:《鋰電池科學與技術》、《鋰電池關鍵技術書籍》、《鋰離子電池正負極材料電池工藝》。這組閤拳,精準地擊中瞭我在新能源技術領域一直存在的知識空白和探索欲望。我一直認為,理解一個技術,必須從最基礎的科學原理入手,然後逐步深入到具體的技術實現和工程應用。這本書的標題恰恰滿足瞭我的這個需求。我猜想,它會從最基本的電化學原理開始,詳細解釋鋰離子電池是如何工作的,例如鋰離子的嵌入和脫齣機製,以及電子在外部電路中的流動。我尤其關注“關鍵技術”這個部分,我想知道,在鋰電池的設計和製造過程中,有哪些是真正決定其性能上限的技術瓶頸?是材料本身的性質,還是製造工藝的精密程度?書中提到的“鋰離子電池正負極材料”,讓我對接下來的內容充滿瞭好奇。我希望能夠深入瞭解當前主流的正負極材料,比如三元正極(NCM/NCA)、磷酸鐵鋰(LFP),以及石墨、矽碳等負極材料,它們各自的優缺點是什麼?為什麼有些材料能量密度更高,有些則更安全?它們在不同應用場景下的選擇邏輯又是什麼?此外,“電池工藝”這個詞,更是讓我對接下來的工程化內容充滿瞭期待。我知道,即使擁有再好的材料,如果製造工藝不過關,電池的性能和安全性也會大打摺扣。我希望這本書能詳細介紹電池的生産流程,從電極漿料的製備、塗布、輥壓,到電芯的組裝、注液、化成、分容等等,每一個環節的精細化處理是如何影響最終電池錶現的。我期待這本書能為我打開一扇瞭解新能源核心技術的“技術之門”,讓我不再僅僅是作為一個使用者,而是能更深層次地理解和欣賞這項偉大的技術。

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在眾多電子書和實體書中,“包郵”這兩個字,就像一個溫暖的信號,瞬間拉近瞭這本書與我的距離。但真正讓我駐足、讓我心甘情願地點擊“購買”按鈕的,是它後麵那一串沉甸甸的專業詞匯:《鋰電池科學與技術》、《鋰電池關鍵技術書籍》、《鋰離子電池正負極材料電池工藝》。這不僅僅是一個書名,更像是一張“通關地圖”,指嚮瞭我想深入探索的鋰電池技術世界。我一直對那些支撐我們現代生活、卻又鮮為人知的科技幕後充滿好奇。鋰電池,無疑是其中最耀眼的一個。我渴望能夠從科學的層麵,理解它那神奇的能量儲存和釋放機製。這本書的標題,承諾瞭“科學與技術”的融閤,這讓我對接下來的內容充滿瞭期待。我希望能夠瞭解到,鋰電池的電化學原理究竟是如何運作的?例如,鋰離子的嵌入和脫齣過程,電子如何在電路中傳遞,以及不同材料的微觀結構是如何影響這些過程的。更讓我興奮的是,“關鍵技術”這四個字,它暗示著這本書將揭示那些決定鋰電池性能、安全性和成本的核心要素。我非常好奇,在當前鋰電池技術發展中,最前沿的研究方嚮是什麼?有哪些技術突破是正在改變行業格局的?書中關於“鋰離子電池正負極材料”的描述,更是讓我對接下來的具體內容充滿瞭想象。我希望能全麵瞭解當前市場上主流的正負極材料,比如鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰(NCM)、磷酸鐵鋰(LFP)等正極,以及石墨、矽碳、鈦酸鋰(LTO)等負極。我希望書中能詳細分析它們的化學組成、結構特點、電化學性能,以及它們各自的優勢和劣勢,這樣我纔能理解為什麼在不同的應用場景下會有不同的材料選擇。此外,“電池工藝”這個詞,也讓我對接下來的工程化內容有瞭更清晰的預期。我知道,再好的材料也需要精湛的工藝纔能轉化為高性能的電池。我希望這本書能詳細介紹電池製造過程中的關鍵工藝步驟,比如電極漿料的配方和製備、塗布和輥壓的精度控製、電芯的組裝、電解液的注入和化成等環節,以及這些工藝是如何影響電池的最終性能和可靠性的。這本書,對我來說,就像是一個“技術寶庫”,我迫不及待地想通過它,解鎖關於鋰電池的更多秘密,讓自己的知識體係更加完善。

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