Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

LITHIUM – FROM BRINE TO BATTERY

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26220%2F20%3APU137283" target="_blank" >RIV/00216305:26220/20:PU137283 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    čeština

  • Název v původním jazyce

    LITHIUM – FROM BRINE TO BATTERY

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Almost every person is using batteries on daily base. From small appliances to larger power tools to large stores and electric cars. Requirements for lithium ion batteries getting higher every year either from view of capacity, cycle number or high current flow. With higher requirements is also the safety of batteries connected. Lithium ion batteries need to work safely and reliably at higher temperatures and loads. From flame safety view is necessary non-flammability of all battery parts. One of potential risk is organic solvents based electrolyte. This paper focus on influence, of flame retardant additive in electrolyte and it compatibility with the negative electrode in lithium ion battery. Several phosphorous based flame retardants were tested and their influence on capacity of negative electrode was determined.

  • Název v anglickém jazyce

    LITHIUM – FROM BRINE TO BATTERY

  • Popis výsledku anglicky

    Akumulátory využívá téměř každý z nás každý den. Od malých spotřebičů přes větší elektrické nářadí až po velká uložiště a elektromobily. Požadavky na parametry lithium iontových akumulátorů se stále zvyšují ať z pohledu počtu cyklů, kapacity nebo zatěžovacích proudů. S vyššími nároky souvisí i spolehlivost a bezpečnost akumulátorů. Lithium iontový akumulátor musí pracovat při vyšších zátěžích i teplotách. Z pohledu požární bezpečnosti je důležitá i nehořlavost všech částí akumulátorů. Jedním z možných rizik je elektrolyt z organických rozpouštědel. Článek se zaměřuje na vliv aditiva retardéru hoření do elektrolytu a jeho kompatibilitu se zápornou elektrodou pro lithium iontové akumulátor. Bylo testováno několik druhů retardéru hoření na bázi fosforů a jejich vliv na kapacitu záporné elektrody.

Klasifikace

  • Druh

    O - Ostatní výsledky

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    20501 - Materials engineering

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/LTT19001" target="_blank" >LTT19001: Vývoj nových elektrochemických uložišť energie – akumulátorů</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2020

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů