Показать сокращенную информацию
dc.contributor.author | Капарова, Б.Т. | |
dc.contributor.author | Ташенов, А.К. | |
dc.contributor.author | Омарова, Н.М. | |
dc.contributor.author | Абдрахманова, А.Б. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T11:01:16Z | |
dc.date.available | 2023-08-18T11:01:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2616-6771 | |
dc.identifier.uri | http://rep.enu.kz/handle/enu/5182 | |
dc.description.abstract | Как и все типы аккумуляторов литий-ионные аккумуляторы также состоят из анода, катода, сепаратора и электролита. Каждый из них выполняет определенную специфическую функцию в устройстве. Положительный электрод непосредственно принимает ионы лития в процессе разряда аккумулятора, создавая электрохимическое напряжение. Неотъемлемыми компонентами катода являются катодный материал, проводящая добавка и полимерсвязующее вещество. Выбор каждого из них основывается на их физических и химических свойствах, обеспечивающих успешную работу аккумулятора. Так же для успешной работы аккумулятора немаловажно правильная и рациональная укладка перечисленных компонентов, а именно конструктивные свойства катодного покрытия: прочность, пористость и толщина. В данной работе показана зависимость гальваностатических показателей катода от его толщины. Толщина катодных покрытий составляла 200, 400 и 600 микрометров. Катод с толщиной покрытия 400 микрометров показал наилучшую удельную емкость на грамм активного материала. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | ЕНУ им. Л.Н. Гумилева | ru |
dc.subject | метод нанесения Doctor blade | ru |
dc.subject | углеродные нанотрубки | ru |
dc.subject | толщина | ru |
dc.subject | разрядная емкость | ru |
dc.subject | активный материал | ru |
dc.subject | плотность тока | ru |
dc.title | Влияние толщины катодного покрытия на работу литий-ионных аккумуляторов | ru |
dc.type | Article | ru |