در زمانی که صنعت جدید وسیله نقلیه انرژی به سرعت در حال توسعه است ، عملکرد باتری یکی از عوامل اصلی محدود کردن توسعه آن است. ظهور نانولوله های کربن امید به حل این مشکل را به ارمغان آورده و ارزش غیر قابل جبران در باتری های جدید وسیله نقلیه انرژی را نشان داده است {1.}}}}}}}}}}}
Carbon nanotubes play an important role in the manufacture of electrodes for power batteries. In terms of positive electrode materials, traditional positive electrode materials have poor conductivity, which affects the charging and discharging efficiency and rate performance of the battery. When carbon nanotubes are added to positive electrode materials, they can form a continuous conductive network between the active material particles like a "bridge", greatly improving the electronic conductivity of the positive electrode. For example, adding a small amount of carbon nanotubes to the lithium iron phosphate positive electrode can increase its conductivity by several orders of magnitude, making the battery perform better when charging and discharging at high currents, effectively shortening the charging time, and also increasing the power density of the battery.

معرفی نانولوله های کربن به مواد الکترود منفی همچنین دارای اثرات قابل توجهی است . الکترودهای منفی گرافیت سنتی در هنگام شارژ و تخلیه با سرعت بالا ، مستعد سقوط ساختاری هستند ، در نتیجه نانولوله های کربن {}} interlicial inticle {{intical {innanotubes innotubes {innotubes innotubes innanotubes innanotubes innanotubes innanotubes سرعت هدایت الکترود منفی ، اما همچنین پایداری ساختاری مواد را تقویت می کند و از افزایش حجم گرافیت در هنگام شارژ و تخلیه.} به این ترتیب ، عمر چرخه باتری به طور قابل توجهی گسترش می یابد ، و پس از هزاران چرخه {5 {5.}}}}}}}}}
In addition, the application of carbon nanotubes in battery separators also adds protection to battery safety. The main function of battery separators is to separate the positive and negative electrodes and prevent short circuits. Coating a layer of carbon nanotube film on the surface of the separator can improve the thermal stability and mechanical strength of the separator. When the battery temperature rises, the carbon فیلم نانولوله می تواند به طور موثری انقباض جداکننده را مهار کند و از تماس مستقیم بین الکترودهای مثبت و منفی جلوگیری کند. در عین حال ، هدایت الکتریکی خوب آن بر عبور یونها تأثیر نمی گذارد و از عملکرد عادی باتری.
نانولوله های کربن همچنین می توانند عملکرد درجه حرارت پایین باتری را بهبود بخشند. در مناطق سرد ، ظرفیت و شارژ و تخلیه راندمان باتری های سنتی به طور قابل توجهی کاهش می یابد . افزودن نانولوله های کربن می تواند مقاومت داخلی باتری را کاهش داده و سرعت مهاجرت را در دما در دمای پایین افزایش دهد {3 {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{} نانولوله ها بیش از 20 ٪ بیشتر از باتری های سنتی در درجه-20}} است ، و بازده شارژ و تخلیه نیز به طور قابل توجهی بهبود یافته است ، که به شدت تجربه کاربر وسایل نقلیه انرژی جدید را در محیط های درجه حرارت پایین بهبود می بخشد {6.}}}

