chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

特斯拉研發(fā)新型電解質(zhì)延長電池壽命

h1654155972.5933 ? 來源:cc ? 2019-02-26 14:57 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

雖然在電解液中添加多達五種不同的化合物可以改善電池性能,但他們設計了一種僅使用兩種添加劑的解決方案。

近日特斯拉發(fā)布消息稱,由電池專家JeffDahn領導的特斯拉電池研究小組已經(jīng)申請了一項新電池化學的專利,該公司稱其可以為電池提供更快的充電速度、更長的壽命和更低的成本。

在題為“基于雙添加電解質(zhì)系統(tǒng)的新型電池系統(tǒng)”的專利說明中,電池專家Dahn和他的團隊解釋說,雖然在電解液中添加多達五種不同的化合物可以改善電池性能,但他們設計了一種僅使用兩種添加劑的解決方案。

與依賴更多添加劑的其它系統(tǒng)相比,他們的設計降低了電池成本,此外,雙添加電解質(zhì)系統(tǒng)還可提高鋰離子電池的性能和壽命。

特斯拉專利申請中的部分圖紙

該專利申請還表明,新的雙添加劑混合物可與鋰鎳錳鈷(NCM正極材料)電池化學品一起使用,這在電動車或電網(wǎng)儲能等方面都會發(fā)揮作用。

現(xiàn)在大部分電動車電池單元采用的均是NCM正極材料電池,雖然目前特斯拉電池單元采用的是NCA正極材料電池,但特斯拉的太陽能儲能系統(tǒng)使用的就是NMC正極材料電池,加上前段時間特斯拉以約2.18億美元收購電池技術(shù)公司麥克斯韋 (Maxwell),業(yè)內(nèi)不免認為特斯拉的電池戰(zhàn)略在未來很可能發(fā)生改變。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 特斯拉
    +關(guān)注

    關(guān)注

    66

    文章

    6378

    瀏覽量

    129144
  • 電解質(zhì)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    821

    瀏覽量

    20784

原文標題:【浩能科技?媒體視點】特斯拉新專利 新型電解質(zhì)讓電池“長壽”

文章出處:【微信號:weixin-gg-lb,微信公眾號:高工鋰電】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    清華大學:自由空間對硫化物固態(tài)電解質(zhì)表面及內(nèi)部裂紋處鋰沉積行為的影響

    全性的全固態(tài)鋰金屬電池的最具潛力的候選電解質(zhì)材料之一。 盡管如此,仍有大量研究表明,即使在較低的電流密度下(0.5-1 mA/cm2),全固態(tài)金屬鋰電池中鋰枝晶穿透硫化物固態(tài)電解質(zhì)層導
    的頭像 發(fā)表于 02-14 14:49 ?447次閱讀
    清華大學:自由空間對硫化物固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>表面及內(nèi)部裂紋處鋰沉積行為的影響

    研究論文::乙烯碳酸酯助力聚合物電解質(zhì)升級,提升高電壓鋰金屬電池性能

    1、 導讀 >> ? ? 該研究探討了乙烯碳酸酯(VC)添加劑在聚丙烯酸酯(PEA)基固態(tài)聚合物電解質(zhì)中的作用。結(jié)果表明,VC添加劑顯著提升了電解質(zhì)的鋰離子電導率和遷移數(shù),同時提高了鋰金屬負極和高
    的頭像 發(fā)表于 01-15 10:49 ?688次閱讀
    研究論文::乙烯碳酸酯助力聚合物<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>升級,提升高電壓鋰金屬<b class='flag-5'>電池</b>性能

    陳軍院士團隊最新Angew,聚合物電解質(zhì)新突破

    研究背景 固態(tài)鋰金屬電池(SSLMBs)因其高的能量密度和優(yōu)異的安全性能在能源存儲領域受到廣泛關(guān)注。然而,現(xiàn)有固態(tài)電解質(zhì)(SSEs)普遍存在離子傳導性差、電極界面穩(wěn)定性不足等問題,極大地限制了其實
    的頭像 發(fā)表于 01-06 09:45 ?952次閱讀
    陳軍院士團隊最新Angew,聚合物<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>新突破

    鎂合金犧牲陽極與電解質(zhì)接觸不良的原因

    一、埋設深度不足 鎂陽極的埋設深度決定了其與周圍電解質(zhì)的接觸面積和接觸質(zhì)量。如果埋設深度不足,陽極可能與電解質(zhì)的接觸不良,導致保護電流分布不均,影響保護效果。特別是在地下水位較低或土壤干燥的區(qū)域
    的頭像 發(fā)表于 01-02 21:00 ?292次閱讀
    鎂合金犧牲陽極與<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>接觸不良的原因

    Li3MX6全固態(tài)鋰離子電池固體電解質(zhì)材料

    ? ? 研究背景 Li3MX6族鹵化物(M = Y、In、Sc等,X =鹵素)是新興的全固態(tài)鋰離子電池固體電解質(zhì)材料。與現(xiàn)有的硫化物固體電解質(zhì)相比,它們具有更高的化學穩(wěn)定性和更寬的電化學穩(wěn)定窗口
    的頭像 發(fā)表于 01-02 11:52 ?954次閱讀
    Li3MX6全固態(tài)鋰離子<b class='flag-5'>電池</b>固體<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>材料

    一種薄型層狀固態(tài)電解質(zhì)的設計策略

    研 究 背 景 用固態(tài)電解質(zhì)(SSE)代替有機電解液已被證明是克服高能量密度鋰金屬電池安全性問題的有效途徑。為了開發(fā)性能優(yōu)異的全固態(tài)鋰金屬電池(ASSLMB),SSE通常需要具備均勻且
    的頭像 發(fā)表于 12-31 11:21 ?853次閱讀
    一種薄型層狀固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>的設計策略

    半互穿網(wǎng)絡電解質(zhì)用于高電壓鋰金屬電池

    研究背景 基于高鎳正極的鋰金屬電池的能量密度有望超過400 Wh kg-1,然而在高電壓充電時,高鎳正極在高度去鋰化狀態(tài)下,Ni4+的表面反應性顯著增強,這會催化正極與電解質(zhì)界面之間的有害副反應
    的頭像 發(fā)表于 12-23 09:38 ?948次閱讀
    半互穿網(wǎng)絡<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>用于高電壓鋰金屬<b class='flag-5'>電池</b>

    通過電荷分離型共價有機框架實現(xiàn)對鋰金屬電池固態(tài)電解質(zhì)界面的精準調(diào)控

    (-3.04 V vs SHE),被認為是次世代電池的最優(yōu)選擇。然而,鋰金屬負極的實際應用面臨諸多挑戰(zhàn),其中最關(guān)鍵的問題是鋰枝晶的生長和副反應的發(fā)生。這些問題不僅會導致電池壽命急劇下降,還會引發(fā)嚴重的安全隱患,如短路和熱失控。
    的頭像 發(fā)表于 11-27 10:02 ?963次閱讀
    通過電荷分離型共價有機框架實現(xiàn)對鋰金屬<b class='flag-5'>電池</b>固態(tài)<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>界面的精準調(diào)控

    一種創(chuàng)新的超薄固體聚合物電解質(zhì)

    傳統(tǒng)液態(tài)電解質(zhì)在鋰離子電池中的應用,盡管廣泛,但在極端環(huán)境條件下可能不可避免地面臨泄漏、燃燒乃至爆炸的風險,這些安全隱患顯著制約了其更為廣泛的部署。
    的頭像 發(fā)表于 11-01 10:31 ?1281次閱讀
    一種創(chuàng)新的超薄固體聚合物<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>

    固態(tài)電池中復合鋰陽極上固體電解質(zhì)界面的調(diào)控

    采用固體聚合物電解質(zhì)(SPE)的固態(tài)鋰金屬電池(SSLMB)具有更高的安全性和能量密度,在下一代儲能領域具有很大的應用前景。
    的頭像 發(fā)表于 10-29 16:53 ?1087次閱讀
    固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>中復合鋰陽極上固體<b class='flag-5'>電解質(zhì)</b>界面的調(diào)控

    固態(tài)電池的能量密度是多少

    為研究的熱點。 固態(tài)電池的基本原理 固態(tài)電池的核心在于其使用的固態(tài)電解質(zhì),這種電解質(zhì)取代了傳統(tǒng)鋰離子電池中的液態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 10-28 09:26 ?2162次閱讀

    固態(tài)電池的優(yōu)缺點 固態(tài)電池與鋰電池比較

    固態(tài)電池是一種使用固態(tài)電解質(zhì)代替?zhèn)鹘y(tǒng)液態(tài)電解質(zhì)電池技術(shù)。這種電池技術(shù)因其在安全性、能量密度和循環(huán)壽命
    的頭像 發(fā)表于 10-28 09:12 ?6702次閱讀

    新型電池技術(shù)和新型太陽能的區(qū)別

    包括但不限于采用高能量密度材料、改進負極材料、引入新的電解質(zhì)材料等。 材料 :新型電池的正極可能采用富鋰材料(如鈷酸鋰、磷酸鐵鋰等),負極則可能采用石墨烯、硅等更安全的材料。此外,納米技術(shù)、新的
    的頭像 發(fā)表于 10-10 14:21 ?731次閱讀

    無極電容器有電解質(zhì)嗎,無極電容器電解質(zhì)怎么測

    無極電容器通常存在電解質(zhì)。電解質(zhì)在無極電容器中起著重要作用,它可以增加電容器的電容量和穩(wěn)定性。然而,電解質(zhì)也可能帶來一些問題,如漏電和壽命問題。
    的頭像 發(fā)表于 10-01 16:45 ?855次閱讀

    使用輸入電流限制延長電池壽命

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《使用輸入電流限制延長電池壽命.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 09-04 10:07 ?0次下載
    使用輸入電流限制<b class='flag-5'>延長</b><b class='flag-5'>電池</b><b class='flag-5'>壽命</b>