[1] |
曹勇, 杨大鹏, 朱清, 梁坤峰, 周训, 常艳琴. 大容量磷酸铁锂电池模组热失控研究[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(7): 2462-2469. |
[2] |
李昌豪, 汪书苹, 杨献坤, 曾子琪, 周昕玥, 谢佳. 低温型锂离子电池中的非水电解质研究进展[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(7): 2286-2299. |
[3] |
姜森, 陈龙, 孙创超, 王金泽, 李如宏, 范修林. 低温锂电池电解液的发展及展望[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(7): 2270-2285. |
[4] |
刘承鑫, 李梓衡, 陈泽宇, 李鹏祥, 陶庆一. 储能锂离子电池高温诱发热失控特性研究[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(7): 2425-2431. |
[5] |
陆洋, 闫帅帅, 马骁, 刘誌, 章伟立, 刘凯. 低温锂电池电解液的研究与应用[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(7): 2224-2242. |
[6] |
廖世接, 魏颖, 黄云辉, 胡仁宗, 许恒辉. 间二氟苯稀释剂稳定电极界面助力低温锂金属电池[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(7): 2124-2130. |
[7] |
李想, 刘德重, 袁开, 陈大鹏. 用于低温锂金属电池的固态电解质技术研究进展[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(7): 2327-2347. |
[8] |
王美龙, 薛煜瑞, 胡文茜, 杜可遇, 孙瑞涛, 张彬, 尤雅. 低温磷酸铁锂电池用全醚高熵电解液的设计研究[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(7): 2131-2140. |
[9] |
王浩天, 王永刚, 董晓丽. 基于有机电极材料的低温电池研究进展[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(7): 2259-2269. |
[10] |
黄嘉琦, 熊杰明, 谭恩忠, 孙心语, 程李巍, 王华. 重新审视低温钠金属半电池[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(7): 2151-2160. |
[11] |
徐雄文, 莫英, 周望, 姚环东, 洪娟, 雷化, 涂健, 刘继磊. 硬碳动力学特性对钠离子电池低温性能的影响及机制[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(7): 2141-2150. |
[12] |
马国政, 陈金伟, 熊兴宇, 杨振忠, 周钢, 胡仁宗. SnSb-Li4Ti5O12 复合负极材料低温高倍率储锂特性研究[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(7): 2107-2115. |
[13] |
王文涛, 魏一凡, 黄鲲, 吕国伟, 张思瑶, 唐昕雅, 陈泽彦, 林清源, 母志鹏, 王昆桦, 才华, 陈军. 低温锂离子电池测试标准及研究进展[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(7): 2300-2307. |
[14] |
林炜琦, 卢巧瑜, 陈宇鸿, 邱麟媛, 季钰榕, 管联玉, 丁翔. 低温钠离子电池正极材料研究进展[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(7): 2348-2360. |
[15] |
李征, 杨振忠, 王琼, 胡仁宗. 基于专利情报分析的锂离子电池用低温电解液的发展现状和研究进展[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(7): 2317-2326. |