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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>鋰硫電池獲突破 將更好地利用硫提高利用率

鋰硫電池獲突破 將更好地利用硫提高利用率

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2022-10-08 09:49:523063

基于電池無金屬陰極的設計和制造

本文通過前驅體上氨基的熱裂解過程中的自由基轉移過程,開發(fā)了硫氮共摻雜共價化合物(S-NC)作為主型陰極,從而可控地引入大量帶正電荷的自由基。本文工作為電池無金屬陰極的設計和制造提供了一個新方法。
2022-10-11 15:57:031685

NBN在電池中的應用潛力

電池(LSB)比容量(1675 mAh g?1)和能量密度(2600 Wh kg?1)比鋰離子電池高好幾倍。鋰離子電池采用低成本、無毒的陰極被認為是最有前途的下一代充電電池系統(tǒng)。
2022-10-14 17:07:332288

一文詳解電池的應用及挑戰(zhàn)

日益增長的社會需求正在推動電子行業(yè)的升級,要求建立高能量密度的儲能系統(tǒng)。在各種候選電池中,(Li-S)電池作為后鋰離子電池時代的核心電池技術之一,自1962年出現(xiàn)以來受到了廣泛關注,其優(yōu)點是理論能量密度高(2600 Wh/kg),儲量豐富,對環(huán)境污染小。
2022-11-09 21:09:062878

VC-VO異質顆粒的相演化促進電池轉化反應

VC-VO異質顆粒作為多硫化物固定劑和氧化還原反應催化劑有效地增強了電池的電化學性能。VC-VO異質顆粒結合了VO的強吸附能力和VC的氧化還原活性。VC-VO異質顆??梢酝瑫r實現(xiàn)對多硫化物的強有力錨定,快速擴散和高效轉化。
2022-11-14 15:07:442147

原位散射技術捕捉電池放電產物

電池(Li-S)作為實現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標的重要電池體系之一,具有高理論容量(1670 mAh g-1)、高豐富度以及低成本等優(yōu)勢。
2022-11-25 09:26:351525

設計Zn2+溶劑化結構/殼層提高鋅負極容量利用率

水系鋅離子電池具有大規(guī)模儲能潛力。然而,在水系電解質中存在活性水分子易引起副反應(腐蝕/死鋅/枝晶),使鋅利用率較低?;诖?,引入環(huán)丁砜(SL)到電解質中構造一種Zn2+溶劑化結構/殼層,減少鋅負極副反應,提高鋅負極容量利用率,意義非凡。
2022-11-28 10:17:413260

弱化Li+脫溶劑化能壘實現(xiàn)高能低溫電池

電池有望在低溫(LT,低于0℃)下實現(xiàn)高達300 Wh kg-1的能量密度。然而,現(xiàn)有電池在低溫下的容量釋放仍然差強人意。
2023-02-03 10:33:422438

V2C MXene組件促進實用電池釋放動力學和鋰離子篩分

(Li–S) 電池被認為是最有希望實現(xiàn) 500 Wh kg–1能量密度的電池之一。然而,穿梭效應、緩慢的轉化動力學和枝晶生長等挑戰(zhàn)嚴重阻礙了實際實施。
2023-04-01 09:23:422325

淺析面向實際應用的超低摻量木質素電池粘結劑

電池因為高達2600 Wh kg?1的理論能量密度極具應用潛力,但是多硫化物的“穿梭效應”以及的膨脹問題限制了其應用。
2023-04-01 11:36:042284

GPU利用率低的本質原因

最近經常有同學反饋 GPU 利用率低,嚴重浪費 GPU 資源的問題,經過對一些實例分析后,借著這篇文檔和大家分享一下解決方案,希望能對使用 GPU 的同學有些幫助。 一、GPU 利用率的定義 本文
2023-06-19 14:07:032304

雙洎3.6v 一次鋰電池酰氯電池酰氯電池)的用途?

一次鋰電池酰氯電池,酰氯電池)lisocl2 battery 的主要市場用途
2022-05-31 11:06:543017

頻分復用可以提高通信線路的利用率?

頻分復用可以提高通信線路的利用率?? 頻分復用,英文名為Frequency Division Multiplexing(FDM), 是一種多路復用技術,它可以多個低速信號合成成一個高速信號進行傳輸
2023-09-01 15:38:152262

發(fā)展面向實用化的高能量密度電池

電池因其較高的理論能量密度和較低的原材料成本被認為是極具發(fā)展前景的下一代電池體系。
2023-10-16 09:53:121085

SPWM直流電壓利用率之過調制

本文學習介紹前面幾部分還未解決的重要問題提高直流電壓利用率之過調制。
2023-10-18 12:49:298684

關于電池最新研究成果分享

電池優(yōu)勢突出,具有高比能潛力,被認為是極具發(fā)展前景的新一代電池,但其放電產物絕緣性、不穩(wěn)定SEI和安全性等因素仍制約著電池大規(guī)模產業(yè)化發(fā)展。
2023-12-01 10:41:341753

產能利用率降至四成!電池行業(yè)迎深度洗牌

據(jù)統(tǒng)計,我國電池生產的平均產能利用率低于50%,即便是龍頭企業(yè)寧德時代上半年產能利用率也降至60.5%,三季度也僅回升至70%以上,仍處于歷史較低水平。
2023-12-28 17:16:361431

臺積電晶圓廠產能利用率全面提高

消息來源表示,TSMC 8英寸及12英寸晶圓工廠的利用率已分別回升至70-80%和80%。尤其值得注意的是,28納米制程的利用率已重返80%的常態(tài)范圍;而7/6納米與5/4納米制程的利用率更分別達到75%以及接近飽和狀態(tài)。
2024-01-17 13:56:191454

廢正極材料升級為高穩(wěn)定性電池的雙功能催化劑!

(Li-S)電池是由一系列逐步轉換氧化還原反應充放電的,由于其低成本、高比容量和環(huán)境可持續(xù)性,在其他電化學器件中脫穎而出,然而,多硫化物(LiPSs)的緩慢反應動力學、大體積波動和穿梭效應是電池商業(yè)化的主要技術障礙。
2024-05-11 10:41:442902

王東海最新Nature Materials:全固態(tài)電池突破

利用率較低,反應動力學較為緩慢。為克服這些局限性,科學家們嘗試通過設計導電添加劑、優(yōu)化電解質界面和提升界面結構來改善電池性能。然而,這些策略未能根本性改變固態(tài)轉化反應對三相界面的依賴。 成果簡介 基于此,美國賓夕法尼亞州
2025-01-09 09:28:171977

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