液流電池是一種通過(guò)兩種帶有相反電荷(電解質(zhì))的液體交換離子,然后直接將化學(xué)能轉(zhuǎn)換成電能的可循環(huán)使用電池。
2014-09-11 10:26:27
1490 目前已商業(yè)化的鋰離子電池電極材料中的過(guò)渡金屬存在溶解等交叉效應(yīng),嚴(yán)重影響著電池的循環(huán)性能。然而,當(dāng)前關(guān)于交叉效應(yīng)的研究大都基于氧化物正極的半電池,對(duì)氧化物正極和鋰金屬負(fù)極電池中交叉化學(xué)物質(zhì)的影響知之甚少。
2022-08-29 10:29:39
801 20世紀(jì)70年代,鈉離子電池和鋰離子電池幾乎被同時(shí)開(kāi)展研究,后來(lái)由于鋰離子電池的成功商業(yè)化推廣,鈉離子電池的研究有所停滯。直到2010年后,隨著對(duì)可再生能源利用的大量需求以及對(duì)大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)的迫切需要,鈉離子電池再次迎來(lái)了它的發(fā)展黃金期。
2022-09-06 15:05:29
7224 。碳基負(fù)極材料具有資源豐富、導(dǎo)電性能好、循環(huán)性能穩(wěn)定、無(wú)毒等優(yōu)勢(shì),受到了研究人員和產(chǎn)業(yè)界的廣泛關(guān)注。針對(duì)不同種類(lèi)的碳基材料展開(kāi)論述,討論了影響碳基負(fù)極材料儲(chǔ)鈉性能的關(guān)鍵因素和儲(chǔ)鈉性能的優(yōu)化策略,并對(duì)該領(lǐng)域最新的研究進(jìn)展和所面臨的挑戰(zhàn)進(jìn)行了展望。
2022-12-29 11:21:46
3075 的成本相對(duì)較高。此外,全球?qū)︿囐Y源的需求也持續(xù)增長(zhǎng),可能面臨供應(yīng)瓶頸的風(fēng)險(xiǎn)。因此,研究人員開(kāi)始尋找替代鋰的電池材料,其中鈉是一個(gè)備受關(guān)注的候選者。鈉在地殼中的分布比鋰更為豐富,價(jià)格也相對(duì)較低,具有潛在的替代鋰的優(yōu)勢(shì)。相比于鋰離子電池,鈉離子電池的優(yōu)勢(shì)如圖1所示。
2023-12-03 16:08:27
906 
DN516- 1μAIi同步升壓轉(zhuǎn)換器可延長(zhǎng)便攜式設(shè)備的電池壽命
2019-06-14 11:19:28
著名材料學(xué)家崔屹與美國(guó)前能源部部長(zhǎng)、諾貝爾物理獎(jiǎng)得主朱棣文組成的研究團(tuán)隊(duì),最近在金屬鋰電極的實(shí)際應(yīng)用研發(fā)方面取得重大突破。金屬鋰具有極高的理論比容量和理想的負(fù)極電位。以金屬鋰為負(fù)極的二次電池,具有高工
2016-12-30 19:16:12
DN1014- 80μA靜態(tài)電流同步降壓控制器可延長(zhǎng)汽車(chē)應(yīng)用中的電池壽命
2019-07-18 08:18:15
的電極效果并不理想,信號(hào)傳遞很不穩(wěn)定?! ?jù)介紹,石墨烯的導(dǎo)電性能非常優(yōu)異,測(cè)試中這一材料制作的電極實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的腦電波信號(hào)傳遞,神經(jīng)元的一些特性也沒(méi)有因?yàn)榕c電極連接發(fā)生改變?! ?b class="flag-6" style="color: red">研究人員說(shuō),接下來(lái)他們會(huì)
2016-02-01 15:39:08
LTC4099,電池調(diào)節(jié)器使用I2C控制電池調(diào)節(jié)器延長(zhǎng)鋰離子電池的使用壽命。鋰離子電池自然老化,預(yù)計(jì)壽命約為三年
2019-07-12 07:37:46
盡量地延長(zhǎng)可再充電電池組的循環(huán)壽命
2019-07-04 15:05:23
DN238-SOT-23 SMBus風(fēng)扇速度控制器可延長(zhǎng)電池壽命并降低噪音
2019-07-25 10:06:36
?! ?jù)悉,硅基材料是目前最具應(yīng)用前景的鋰離子電池負(fù)極材料之一,其容量是老百姓現(xiàn)在所使用電池的10多倍。但在實(shí)際應(yīng)用方面仍存在著循環(huán)性能差、制造成本高的關(guān)鍵瓶頸問(wèn)題。為了解決這個(gè)難題,課題組經(jīng)過(guò)不斷測(cè)試
2016-01-12 16:23:38
循環(huán)性能對(duì)鋰電池的重要程度無(wú)需贅言;另外就宏觀來(lái)講,更長(zhǎng)的循環(huán)壽命意味著更少的資源消耗。因而,影響鋰電池循環(huán)性能的因素,是每一個(gè)與鋰電行業(yè)相關(guān)的人員都不得不考慮的問(wèn)題。那么有哪些因素會(huì)影響鋰電池
2016-12-12 21:04:01
循環(huán)性能對(duì)鋰電池的重要程度無(wú)需贅言;另外就宏觀來(lái)講,更長(zhǎng)的循環(huán)壽命意味著更少的資源消耗。因而,影響鋰電池循環(huán)性能的因素,是每一個(gè)與鋰電行業(yè)相關(guān)的人員都不得不考慮的問(wèn)題。那么影響到鋰電池循環(huán)性能的因素
2016-10-12 21:13:27
效應(yīng)和綠色環(huán)保。中國(guó)新能源汽車(chē)在“十三五”期間將快速發(fā)展,屆時(shí)將帶動(dòng)鋰電池材料快速增長(zhǎng)。我司可提供鋰電池電極材料SEM測(cè)試,粒徑測(cè)量,鋰電池電池材料涂片氬離子拋光制樣,為鋰電池電極材料行業(yè)提供好的研發(fā)
2017-07-07 10:22:27
問(wèn)題,且有利于電池組中單體電池的容量平衡,降低對(duì)電池一致性的要求,還能延長(zhǎng)電池使用壽命?! 、陔妷好舾懈裟ぁT诟裟げ糠治⒖字刑畛湟环N電活性聚合物,在正常充放電電壓區(qū)間,隔膜呈絕緣態(tài),只允許離子傳導(dǎo);當(dāng)充電
2013-05-29 10:23:24
鋰離子電池、電池組按行業(yè)安全測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)均有通過(guò)。影響鋰離子電池安全性的主要因素有電池的電極材料、電解液以及制造工藝和使用條件等。隨著材料科學(xué)和制造工藝的進(jìn)步,采用具有較高熱穩(wěn)定性能的電極材料,選擇含有
2013-05-25 10:54:58
(VK-LA20)1、納米氫氧化鋁(VK-LA20)用到錳酸鋰,鈷酸鋰,磷酸鐵鋰?yán)锩骘@著提高鋰電池的循環(huán)性能,放點(diǎn)容量,倍率性能,更好的為鋰離子的循環(huán)提供通道。2、鋰離子電池正極材料中添加適量的納米氫氧化鋁
2017-07-05 15:09:04
如何去提高鋰離子電池硅基負(fù)極循環(huán)性能?
2021-05-13 06:02:45
鋰離子電池中使用量最多的正極材料有哪幾種?如何選擇動(dòng)力型鋰離子電池的正極材料?
2021-05-12 06:57:10
循環(huán)性能對(duì)鋰離子電池的重要程度無(wú)需贅言;另外就宏觀來(lái)講,更長(zhǎng)的循環(huán)壽命意味著更少的資源消耗。因而,影響鋰離子電池循環(huán)性能的因素,是每一個(gè)與鋰電行業(yè)相關(guān)的人員都不得不考慮的問(wèn)題。以下文武列舉幾個(gè)
2016-01-08 09:56:01
導(dǎo)讀:每一個(gè)鋰電行業(yè)的人員都不得不考慮鋰離子電池循環(huán)性能,而更長(zhǎng)的循環(huán)壽命意味著更少的資源消耗。那么究竟什么什么決定著鋰離子電池循環(huán)的性能的那?材料種類(lèi):材料的選擇是影響鋰離子電池性能的第一
2018-11-30 16:43:56
循環(huán)性能對(duì)鋰離子電池的重要程度無(wú)需贅言;另外就宏觀來(lái)講,更長(zhǎng)的循環(huán)壽命意味著更少的資源消耗。因而,影響鋰離子電池循環(huán)性能的因素,是每一個(gè)與鋰電行業(yè)相關(guān)的人員都不得不考慮的問(wèn)題。以下文中列舉幾個(gè)可能
2018-11-30 16:50:41
電池電極要求更高的看法。研究人員們?cè)谏钊胩剿麂?b class="flag-6" style="color: red">離子電池電極中的微小粒子如何表現(xiàn)后發(fā)現(xiàn),為電池進(jìn)行快速充電以及高功率快速耗電作業(yè),并不至于像一般所認(rèn)為的那樣容易耗損,而緩慢進(jìn)行放電與充電的好處也可能一直被
2014-09-22 16:25:23
、沖擊、碰撞等條件的考驗(yàn)。某些鋰電池在與系統(tǒng)通信時(shí)進(jìn)行充放電并根據(jù)一定頻率接收數(shù)據(jù)信息。 影響鋰電池包循環(huán)壽命的因素是多方面的。鋰離子電池的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,對(duì)鋰電池的需求在數(shù)量和質(zhì)量上都提出更高的要求。循環(huán)壽命直接影響鋰電池的使用時(shí)間和品質(zhì),因此生產(chǎn)廠家對(duì)其影響因素的研究是十分必要的。
2018-08-16 09:28:25
分解氫氧化鋰外,似乎還起到了保護(hù)鋰金屬負(fù)極的作用,使電池對(duì)于過(guò)量的水有一定的免疫性。沒(méi)有它,同量的水會(huì)直接使電池失效,完全無(wú)法充放電。由于石墨烯氧化物具有多孔性,研究人員估計(jì)這種電池可循環(huán)超過(guò)2000
2016-01-11 16:15:06
關(guān)鍵字: 太陽(yáng)能電池 玻璃纖維 光纖 來(lái)自日本的研究人員開(kāi)發(fā)出一種“纖維狀無(wú)TCO染料敏化太陽(yáng)電池
2009-04-14 14:23:10
鈉電池的研究最早始于上個(gè)世紀(jì)七十年代,歷經(jīng)半個(gè)世紀(jì)的探索,鈉離子電池的倍率性、循環(huán)穩(wěn)定性和壽命還遠(yuǎn)未達(dá)到商用要求,其主要原因在于正負(fù)極材料發(fā)展的不成熟,特別是負(fù)極材料。那相比碳基鈉離子電池負(fù)極未來(lái)的如何?開(kāi)發(fā)的難點(diǎn)?而與它相對(duì)的,鋰離子電池有哪些優(yōu)劣勢(shì)呢?
2018-10-30 15:05:53
納米氧化鎂應(yīng)用在電池中有什么效果1.在鈷酸鋰電池納米氧化鎂VK-Mg30D中鎂離子的摻雜,可形成固溶體,穩(wěn)定晶格,提高循環(huán)性能。2.尖晶石錳酸鋰電池,杭州萬(wàn)景 ***在以尖晶石錳酸鋰作正極材料
2015-04-08 09:02:38
形成的氧化鋁。這種電池有一種稱(chēng)為 BASE 膜的可滲透膜,可以選擇性地導(dǎo)出鈉離子。堿是貝塔氧化鋁固體電解質(zhì)的簡(jiǎn)稱(chēng)。硫化鈉電池的結(jié)構(gòu)正電極為硫,鈉為負(fù)電極。兩個(gè)電極都被選擇性地透過(guò)鈉離子的 BASE 膜
2022-04-28 10:53:27
作為目前新能源汽車(chē)的主要?jiǎng)恿?,?b class="flag-6" style="color: red">離子動(dòng)力電池具有比能量和電壓相對(duì)較高、工作溫度范圍較寬、無(wú)記憶效應(yīng)、循環(huán)壽命相對(duì)較長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。從結(jié)構(gòu)組成上看,鋰離子動(dòng)力電池主要由正極材料、負(fù)極材料、電解質(zhì)、電池隔膜
2018-10-10 15:23:39
鋰離子蓄電池的安全性一直受到人們關(guān)注,現(xiàn)在仍然是研究熱點(diǎn)。文章綜述了鋰離子蓄電池安全的測(cè)試方法,包括測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試內(nèi)容的實(shí)質(zhì)以及對(duì)安全性的研究方法,如ARC(加速量熱)、DSC(差分熱掃描)、TGA(熱量分析)、XRD(X射線衍射)等,以及這些方法在研究材料熱穩(wěn)定性方面的應(yīng)用。
2011-03-11 15:55:01
性能和可靠性兩大類(lèi),壽命是衡量其電性能的重要指標(biāo)之一。對(duì)于能量型電池,一般認(rèn)為電池的可用容量衰減到初始容量的80%時(shí),即為壽命終止。電池的壽命包括循環(huán)壽命和日歷壽命,前者是指電池以一定的充放電制度進(jìn)行
2021-04-22 10:42:43
目前已商業(yè)化的鋰離子電池電極材料中的過(guò)渡金屬存在溶解等交叉效應(yīng),嚴(yán)重影響著電池的循環(huán)性能。然而,當(dāng)前關(guān)于交叉效應(yīng)的研究大都基于氧化物正極的半電池,對(duì)氧化物正極和鋰金屬負(fù)極電池中交叉化學(xué)物質(zhì)
2022-08-30 08:15:15
材料為負(fù)極,以含鋰的化合物作正極的鋰電池,在充放電過(guò)程中,沒(méi)有金屬鋰存在,只有鋰離子,這就是鋰離子電池?! ′?b class="flag-6" style="color: red">離子電池是鋰電池發(fā)展而來(lái)。正極主要成分為L(zhǎng)iCoO2,負(fù)極主要為C?! 〕潆姇r(shí) 正極反應(yīng)
2015-12-28 15:10:38
鋰離子電池特點(diǎn)鋰離子電池的發(fā)展歷史鋰離子電池類(lèi)型鋰離子電池 的主要組成部分鋰離子電池的制作工藝石墨烯在鋰離子電池電極材料的應(yīng)用
2021-03-01 11:32:24
鋰離子電池的基本組成及關(guān)鍵材料,鋰離子電池是化學(xué)電源的一種。我們知道,化學(xué)電源在實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換過(guò)程中,必須具備以下條件。① 組成電池的兩個(gè)電極進(jìn)行氧化還原反應(yīng)的過(guò)程,必須分別在兩個(gè)分開(kāi)的區(qū)域進(jìn)行,這有
2013-07-03 18:26:27
低溫和耐高溫鋰離子電池。3.充電特性 鋰離子電池的充電特性曲線在恒流恒壓下充電時(shí),若充電上限電壓為4.1V,則應(yīng)以0.5CmA以下的電流充電。4.放電特性 鋰離子電池在標(biāo)準(zhǔn)充電后以0.2CmA
2013-06-13 13:36:23
的市場(chǎng)需求。在過(guò)去幾十年中,研究人員提出了多種新型負(fù)極材料,這些材料通常表現(xiàn)出理想的電勢(shì)范圍、更高的容量、優(yōu)異的倍率性能以及長(zhǎng)的循環(huán)壽命等優(yōu)勢(shì),但具有初始活性鋰損失較大(ALL)這一不足。因此,在全電池
2021-04-20 16:15:15
負(fù)極,負(fù)極處于富鋰狀態(tài),放電時(shí)則相反?! ′?b class="flag-6" style="color: red">離子電池以碳素材料為負(fù)極,以含鋰的化合物作正極,沒(méi)有金屬鋰存在,只有鋰離子,這就是鋰離子電池。鋰離子電池是指以鋰離子嵌入化合物為正極材料電池的總稱(chēng)?! ‘?dāng)
2020-11-03 16:11:42
,鋰電池電極材料極片的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、極片孔隙度的測(cè)量,可以依據(jù)孔隙度判斷鋰電池材料的吸液性,進(jìn)而判斷鋰電池材料的循環(huán)壽命,這就是解剖鋰電池材料極片截面研究內(nèi)部結(jié)構(gòu)和孔隙度的觀察意義所在。對(duì)送檢材料截面拋光前后
2020-12-16 15:39:08
Venkat Viswanathan提出了同樣的問(wèn)題。在最近發(fā)表的論文中,他和他的同事提出了一個(gè)量化電池化學(xué)研究進(jìn)展的“技術(shù)成長(zhǎng)曲線(hype cycle)”?! ∵@些研究人員統(tǒng)計(jì)新發(fā)表關(guān)于特定電池
2018-10-09 10:28:23
,研究團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了一種分析電池中不同催化劑活性的方法,現(xiàn)在可以基于這項(xiàng)研究來(lái)試驗(yàn)多種可能的材料,以確定控制催化劑活性的物理特性,最終能夠預(yù)測(cè)催化劑的反應(yīng)活動(dòng)?! ′?空氣電池原理與鋰離子電池類(lèi)似,而后
2016-01-13 16:04:23
可延長(zhǎng)電池動(dòng)作時(shí)間的電源電路可攜式數(shù)位電子機(jī)器的電池電源只能提供有限的電力能量,它與一般AC110V 低阻抗(impedance)、可以供給無(wú)限電力能量的商用電源設(shè)計(jì)方法截然不同
2009-09-22 09:57:22
20 電視機(jī)除塵可延長(zhǎng)使用壽命 在電視機(jī)的上方和側(cè)面有一些散熱孔,灰塵非常容易從這些地方落進(jìn)去?;覊m積得多了,就可能損
2010-02-22 10:00:33
938 高能效新的納米硫化鋰/硅電池
美國(guó)Stanford大學(xué)研究人員于2010年2月27日宣布,驗(yàn)證了高能效新的納米結(jié)構(gòu)硫化鋰/硅可充電電池體系。
2010-03-02 09:05:42
731 飛兆半導(dǎo)體推出N溝道MOSFET器件可延長(zhǎng)電池壽命
飛兆半導(dǎo)體公司(Fairchild Semiconductor)因應(yīng)手機(jī)、便攜醫(yī)療設(shè)備和媒體播放器等便攜應(yīng)用設(shè)備的設(shè)計(jì)和元件工
2010-03-20 08:51:55
1143 導(dǎo)讀:最近,韓國(guó)相關(guān)研究人員設(shè)計(jì)了一種纖維素納米墊(c-mat)隔離膜,通過(guò)在大孔聚合物上添加多孔纖維素的方法,有效解決了傳統(tǒng)隔離膜技術(shù)電池在高溫下循環(huán)性能下降,并進(jìn)一步預(yù)防電極間的電流泄露問(wèn)題。
2016-07-27 14:33:15
916 我們最關(guān)注的電池莫過(guò)于鋰離子電池,因?yàn)槲覀兊氖謾C(jī)、pad、筆記本的電池就是鋰離子電池,它的續(xù)航能力也一直是企業(yè)研究的一個(gè)重點(diǎn)方向。循環(huán)性能對(duì)鋰離子電池的重要程度無(wú)需多言,就宏觀來(lái)講,更長(zhǎng)的循環(huán)壽命
2017-11-16 10:15:56
10 美國(guó)研究人員設(shè)計(jì)出一種新材料,可望用于制造性能穩(wěn)定的大容量鋰離子電池,使智能手機(jī)、電動(dòng)汽車(chē)等的續(xù)航時(shí)間延長(zhǎng)到目前的兩倍多。
2018-05-30 11:16:00
1074 鈉離子電池的概念起步于上個(gè)世紀(jì)80年代與鋰離子電池幾乎同時(shí)起步。鈉離子電池的工作原理與鋰離子相似,充電時(shí),Na+從正極材料中脫出,經(jīng)過(guò)電解液嵌入負(fù)極材料,同時(shí)電子通過(guò)外電路轉(zhuǎn)移到負(fù)極,保持電荷平衡;放電時(shí)則相反。
2018-03-05 14:42:19
48999 據(jù)外媒報(bào)道,德國(guó)卡爾斯魯厄理工學(xué)院(KIT)的研究人員,提出一種適合儲(chǔ)能應(yīng)用的新型高熵材料。他們?cè)谡撐闹袌?bào)告,以最近設(shè)計(jì)的多陽(yáng)離子過(guò)渡金屬基高熵氧化物為前體,LiF 或NaCl為反應(yīng)物,用簡(jiǎn)易機(jī)械化學(xué)方法,制備多陰離子和多陽(yáng)離子化合物,從而生成鋰化或鈉化材料。
2019-05-23 16:06:51
1050 由Jong Min Yuk教授領(lǐng)銜的一批來(lái)自韓國(guó)高級(jí)科學(xué)技術(shù)研究所的專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),在使用硫化銅制備電極后,鈉離子電池的可用性大大增加,包括但不限于容量和充放電性能。專(zhuān)家稱(chēng),如果每天充電一次,當(dāng)前的鈉離子電池原型可使用5年甚至更久。
2019-08-04 11:32:44
5709 據(jù)外媒報(bào)道,瑞典查爾默斯理工大學(xué)(Chalmers University of Technology)和韓國(guó)慶尚國(guó)立大學(xué)(Gyeongsang National University)的研究人員,使用離子液體Py1,4TFSI作為電解質(zhì)添加劑,以延長(zhǎng)鋰硫電池的循環(huán)壽命。
2019-08-20 15:02:04
1212 鈉離子電池使用的電極材料主要是鈉鹽,相較于鋰鹽而言?xún)?chǔ)量更豐富,價(jià)格更低廉。由于鈉離子比鋰離子更大,所以當(dāng)對(duì)重量和能量密度要求不高時(shí),鈉離子電池是一種劃算的替代品。
2019-08-26 14:21:26
41193 
據(jù)外媒報(bào)道,韓國(guó)蔚山國(guó)家科學(xué)技術(shù)研究院(UNIST)的研究人員,演示了一種新型無(wú)溶劑單鋰離子導(dǎo)電共價(jià)有機(jī)骨架。這項(xiàng)研究由 UNIST能源和化學(xué)工程學(xué)院的教授Sang-Young Lee 和Sang
2019-09-11 10:51:01
921 莫斯科的科學(xué)家開(kāi)發(fā)出一種用于金屬離子電池的鈦基電極材料,他們稱(chēng)挑戰(zhàn)了該元素陰極電位的感知智慧,這可能為研究人員提供一個(gè)可持續(xù)設(shè)計(jì)、經(jīng)濟(jì)高效的鈦基電極的場(chǎng)地。
2020-04-03 09:12:34
2551 據(jù)外媒報(bào)道,美國(guó)科學(xué)家已經(jīng)開(kāi)發(fā)出一種碳納米管來(lái)制造帶有硅陽(yáng)極的鋰離子電池。該設(shè)備在1500次循環(huán)后的容量保持率優(yōu)于87%。研究人員說(shuō),他們的發(fā)現(xiàn)克服了將硅用作陽(yáng)極的許多障礙,開(kāi)拓了鋰離子電池中電極材料的使用。
2020-04-08 16:24:27
2417 南丹麥大學(xué)(USD)研究鈉離子電池的科學(xué)家們發(fā)現(xiàn),一種包含鐵、錳和磷的新型電極材料可以提高電池的功率和容量。
2020-04-23 22:05:55
2870 5月6日,從中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院獲悉,來(lái)自該研究院等單位的研究人員,成功研發(fā)出了一種基于不溶性有機(jī)負(fù)極材料的新型鎂基雙離子電池(Mg-DIB)。相關(guān)研究成果發(fā)表于國(guó)際頂級(jí)能源材料期刊《能源存儲(chǔ)材料》上。
2020-05-07 14:24:21
3145 硫化氫對(duì)于功率半導(dǎo)體而言,是最具威脅的腐蝕性污染物。IGBT模塊在運(yùn)行期間溫度通常會(huì)上升形成高溫,再加上施加的電壓和硫化氫污染,會(huì)發(fā)生反應(yīng)生成硫化銅(Cu2S)晶體。
2020-07-09 17:12:03
1618 研究人員正在應(yīng)用人工智能技術(shù),旨在延長(zhǎng)電池的使用壽命并監(jiān)測(cè)電池的健康,為下一代電動(dòng)汽車(chē)和消費(fèi)電子產(chǎn)品提供動(dòng)力。
2020-07-27 10:21:25
738 鈉離子電池與鋰離子電池的對(duì)比。鋰離子電池本身也開(kāi)始面臨著增長(zhǎng)的極限,尤其是使用壽命與能量密度的提高越來(lái)越困難,所以尋找新的替代技術(shù)有了天然的需求。鈉資源豐富,開(kāi)采費(fèi)用僅為鋰的百分之一,因而鈉離子電池的研發(fā)成為科研人員爭(zhēng)相開(kāi)發(fā)的熱點(diǎn)領(lǐng)域。
2020-08-03 09:31:52
44880 研究的儲(chǔ)鈉電極材料,對(duì)照當(dāng)前鋰離子電池的發(fā)展?fàn)顩r,從應(yīng)用角度分析鈉離子電池的優(yōu)勢(shì),以及建議一些可行的材料研究方向和可實(shí)用的鈉離子電池體系,希望對(duì)鈉離子電池的研究及應(yīng)用有借鑒作用。
2020-08-03 09:50:32
8942 
在一項(xiàng)新研究中,由美國(guó)能源部阿貢國(guó)家實(shí)驗(yàn)室研究人員領(lǐng)導(dǎo)的一支研究團(tuán)隊(duì)展示了一種容量更高的陽(yáng)極材料。該復(fù)合材料最初為鈉離子電池研發(fā),而商用鈉離子電池比鋰離子電池的使用次數(shù)更少。于是,該項(xiàng)研究就試圖將此種材料應(yīng)用到鋰離子電池中。
2020-08-24 11:58:50
647 此外,研究人員還對(duì)無(wú)負(fù)極電池進(jìn)行測(cè)試,以評(píng)估其安全性。他們根據(jù)研究結(jié)果設(shè)計(jì)出的電解質(zhì)可以?xún)?yōu)化電池性能,并將其壽命延長(zhǎng)至充放電循環(huán)次數(shù)可達(dá)200次。研究人員表示,他們將繼續(xù)進(jìn)行研究,使無(wú)負(fù)極電池達(dá)到實(shí)際應(yīng)用水平。
2020-09-12 09:37:25
2152 全球的研究人員都在尋找更便宜、更好的鋰離子電池材料,為電動(dòng)汽車(chē)等大型機(jī)器提供動(dòng)力。目標(biāo)之一就是找到鋰金屬氧化物電極的替代品,取代含鈷的電極。鈷是手機(jī)和筆記本電腦電池中常見(jiàn)的一種元素,但是過(guò)于昂貴且容量不足,無(wú)法支持電動(dòng)汽車(chē)長(zhǎng)距離行駛。
2020-09-29 10:17:38
1542 在改善鋰離子電池性能的過(guò)程中,研究人員大多把精力放在活性物質(zhì)材料研究與改性上,忽視了導(dǎo)電劑、粘結(jié)劑形貌及其與活性物質(zhì)之間相互作用,以及在電極漿料制備過(guò)程中影響漿料分散性的因素。另外,電極材料能夠決定
2020-09-29 14:58:50
9409 據(jù)外媒報(bào)道,中國(guó)科學(xué)院和代爾夫特理工大學(xué)(TU Delft)的研究人員開(kāi)發(fā)出一種預(yù)測(cè)鈉離子電池原子結(jié)構(gòu)的方法,這在世界上尚屬首次,將大大推進(jìn)鈉離子電池研究。該類(lèi)電池將成為僅次于鋰離子電池的重要技術(shù)。
2020-11-16 10:19:42
1817 作為電動(dòng)汽車(chē)和消費(fèi)電子產(chǎn)品等可再生應(yīng)用的高性能電源,鋰離子電池(LIB)需要能提供高能量密度、而不影響電池壽命的電極。據(jù)外媒報(bào)道,美國(guó)西北大學(xué)(Northwestern University)等機(jī)構(gòu)的研究人員探討高能量密度LIB電池正極材料發(fā)生降解的根源,并開(kāi)發(fā)緩解降解機(jī)制的策略,以提升LIB電池性能
2020-11-30 10:12:08
2152 據(jù)外媒報(bào)道,韓國(guó)研究人員開(kāi)發(fā)了一種可用于全固態(tài)二次電池的新型電極結(jié)構(gòu)。如果這項(xiàng)技術(shù)得到采用,與現(xiàn)有技術(shù)相比,電池的能量密度將顯著提高,極大促進(jìn)高性能二次電池的發(fā)展。
2020-12-11 14:03:38
1573 12月11日消息,據(jù)外媒報(bào)道,韓國(guó)研究人員開(kāi)發(fā)了一種可用于全固態(tài)二次電池的新型電極結(jié)構(gòu)。如果這項(xiàng)技術(shù)得到采用,與現(xiàn)有技術(shù)相比,電池的能量密度將顯著提高,極大促進(jìn)高性能二次電池的發(fā)展。
2020-12-12 10:38:04
1942 隨著現(xiàn)代技術(shù)(尤其是電動(dòng)汽車(chē))越來(lái)越多地使用可充電電池,研究人員一直在尋找鋰離子替代材料,以用于可充電電池。據(jù)外媒報(bào)道,圣路易斯華盛頓大學(xué)麥凱維工程學(xué)院(McKelvey School of Engineering)的材料科學(xué)家們,在氟中發(fā)現(xiàn)一種潛在的鋰替代品。氟是一種儲(chǔ)量相對(duì)豐富的輕質(zhì)元素。
2020-12-15 09:45:43
2776 日本的科學(xué)家們展示了一種硬碳電極,可以大大提高鈉離子電池的容量。隨著對(duì)長(zhǎng)期性能的進(jìn)一步研究,這一發(fā)現(xiàn)可以使鈉離子電池在能量密度上更好地與鋰離子電池競(jìng)爭(zhēng)。
2021-01-11 13:55:41
3211 韓國(guó)的研究人員開(kāi)發(fā)了一種高容量的陰極材料,無(wú)需使用昂貴的鈷(Co)金屬就可以穩(wěn)定地充電和放電數(shù)百個(gè)循環(huán)。電動(dòng)汽車(chē)使用鋰離子電池進(jìn)行遠(yuǎn)距離旅行的日子即將到來(lái)。
2021-03-08 14:25:16
903 美國(guó)研究人員開(kāi)發(fā)出了一類(lèi)新的光學(xué)涂層,可以使光伏電池的壽命比平時(shí)延長(zhǎng)6倍,從而降低更換破舊電池的成本。
2021-03-17 16:32:33
2108 高效的雙向主動(dòng)平衡器可延長(zhǎng)電池運(yùn)行時(shí)間
2021-03-19 09:06:20
3 可延長(zhǎng)小型電池續(xù)航力的超低靜態(tài)電流 IC
2021-03-21 13:33:29
1 要重視人們思想上對(duì)電動(dòng)汽車(chē)、對(duì)鈉離子電池的接受和認(rèn)可,能做到這一點(diǎn),就能讓鈉離子電池發(fā)展的更好。
2021-06-23 13:16:13
4930 未來(lái)電池之光?然而真實(shí)情況是這樣子的嗎?本文將帶來(lái)有關(guān)鈉離子電池的詳細(xì)解讀。 01鈉離子電池的前世 首先要說(shuō)的是,其實(shí)關(guān)于鈉離子電池技術(shù)的研究,并非這幾年才開(kāi)始興起的,事實(shí)上早在上個(gè)世紀(jì)七八十年代,鋰離子電池技
2021-09-23 10:55:57
14886 近幾十年來(lái),科研人員已經(jīng)提出了廣泛的納米材料和相關(guān)技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)超過(guò)傳統(tǒng)電池電極的高容量。然而,在考慮電池中的非活性成分后,它們中的大多數(shù)顯示出低質(zhì)量負(fù)載和面積容量,這會(huì)降低電池級(jí)能量密度并增加成本。
2022-09-27 15:21:37
677 負(fù)極材料在充電時(shí)發(fā)生還原反應(yīng),放電時(shí)發(fā)生氧化反應(yīng),一般具有較低的還原電勢(shì)。理想的正極材料應(yīng)滿足還原電勢(shì)低(但必須高于金屬鈉的沉積電勢(shì))、可逆容量大、循環(huán)性能穩(wěn)定、電子和離子電導(dǎo)率高、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定且不怕空氣、安全性高、價(jià)格低廉。
2022-10-09 11:17:56
20210 鈉離子電池中的非活性材料主要包括隔膜、集流體、導(dǎo)電劑、黏結(jié)劑等,它們并不直接參與電化學(xué)反應(yīng),但是必不可少的輔助性材料,其與活性材料的兼容性等因素會(huì)對(duì)電池性能產(chǎn)生重要影響。
2022-10-10 09:06:03
1430 鈉離子電池最早由ARMAND團(tuán)隊(duì)于20世紀(jì)80年代提出,在90年代經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)化推廣得到技術(shù)應(yīng)用。從2011年起進(jìn)入成長(zhǎng)期。鈉離子電池本質(zhì)是在充放電過(guò)程中由鈉離子在正負(fù)極間嵌入脫出實(shí)現(xiàn)電荷轉(zhuǎn)移,與鋰離子電池的工作原理類(lèi)似。
2022-11-22 10:01:59
918 11 月 29 日在鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展論壇上,寧德時(shí)代研究院副院長(zhǎng)黃起森表示,在乘用車(chē)應(yīng)用方面,鈉離子電池普遍可以滿足續(xù)航 400 公里以下的車(chē)型需求。 據(jù)稱(chēng),寧德時(shí)代則通過(guò)首創(chuàng)的 AB
2022-11-29 16:13:06
1707 鈉離子電池正極材料開(kāi)始在產(chǎn)業(yè)化之路上“踩油門(mén)”。同時(shí),應(yīng)該看到全球鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化仍處于起步階段,國(guó)內(nèi)企業(yè)已搶占市場(chǎng)先機(jī)。
2023-01-10 09:58:59
484 鈉離子電池最早在20世紀(jì)80年代初出現(xiàn),隨后由于鋰離子電池的性能更為優(yōu)異,鈉離子電池的研究一度停滯。2010年后,隨著動(dòng)力電池領(lǐng)域的需求越來(lái)越大導(dǎo)致鋰離子電池的材料供不應(yīng)求,室溫鈉離子電池的研究重新興起。
2023-02-15 17:16:22
4993 作為鈉離子電池的核心部件之一,負(fù)極對(duì)電池的能量密度、倍率性能、循環(huán)性能以及首次庫(kù)侖效率等有著重要影響。
2023-05-22 16:23:41
1875 
和循環(huán)穩(wěn)定性。為了提高可逆循環(huán)容量和首次庫(kù)倫效率,人們開(kāi)發(fā)了針對(duì)鈉離子電池電極材料的預(yù)鈉化技術(shù)。該技術(shù)可以補(bǔ)充因負(fù)極反應(yīng)生成固態(tài)界面膜消耗的活性物質(zhì),提高電池的可
2023-05-30 09:49:30
1230 
鈉離子電池的內(nèi)部結(jié)構(gòu)由正極、負(fù)極、電解質(zhì)和隔膜組成,電極材料通常是鈉離子化合物,如鈉鎳氧化物(NaNiO2)或鈉鐵磷酸鹽(NaFePO4)。圓柱鈉離子電池是一種鈉離子電池的構(gòu)型形式,其中正極、負(fù)極和電解液等組件以圓柱形狀設(shè)計(jì)和組裝。
2023-07-12 09:47:40
929 水系鈉離子電池由于具有成本低、安全性高、環(huán)保、資源豐富等優(yōu)點(diǎn),在大規(guī)模儲(chǔ)能領(lǐng)域展現(xiàn)了廣闊的應(yīng)用前景。
2023-09-11 09:22:41
585 
近期,固態(tài)鈉離子電池頻頻“出圈”。9月22日,廣州昊威新能源30GWh固態(tài)方形鈉離子電池項(xiàng)目簽約重慶,計(jì)劃投資100億元;8月,樂(lè)普鈉電表示正在搭建鈉離子電池固態(tài)電解質(zhì)中試線;7月,比克電池表示已開(kāi)發(fā)出半固態(tài)鈉離子電池。
2023-10-21 17:05:02
1310 
鈉離子電池(NIB)資源豐富、成本低廉,可以作為鋰離子電池的有益補(bǔ)充。然而,Na+(1.02 ?)的半徑比 Li+(0.76 ?)大,容易導(dǎo)致電極材料在去/鈉化過(guò)程中產(chǎn)生相對(duì)嚴(yán)重的機(jī)械應(yīng)變/應(yīng)力以及緩慢的 Na 離子擴(kuò)散/反應(yīng)動(dòng)力學(xué)。
2023-11-02 10:00:44
261 
循環(huán)性能對(duì)鋰離子電池的重要程度無(wú)需贅言;另外就宏觀來(lái)講,更長(zhǎng)的循環(huán)壽命意味著更少的資源消耗。因而,影響鋰離子電池循環(huán)性能的因素,是每一個(gè)與鋰電行業(yè)相關(guān)的人員都不得不考慮的問(wèn)題。
2023-11-14 14:25:19
0 鈉離子電池(SIB)原材料儲(chǔ)量豐富,在大型儲(chǔ)能系統(tǒng)及低速電動(dòng)車(chē)上有著巨大的應(yīng)用前景。
2024-01-02 14:20:03
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基于Ni兩電子反應(yīng)(Ni2+/Ni4+)的O3型層狀正極材料具有較高的理論比容量,受到研究人員的廣泛關(guān)注。
2024-01-22 09:18:33
272 
MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固態(tài)硬盤(pán)(SSD)可延長(zhǎng)壽命
2024-03-18 10:24:36
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評(píng)論