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6、液态金属电池
液态金属电池是通过液态金属的氧化还原反应,把化学能转化成电能。金属呈液态是该电池的特点,利用液体的流动性,液态金属电池具有高倍率充放电性能及电池系统的可放大性,这也使得液态金属电池能满足能量型和功率型双重应用,在大规模储能中有着广阔的应用前景。
来自麻省理工学院的一组研究人员就开发出了一种新型全液态金属电池系统,这种系统造价便宜,且使用寿命较长。据研究团队称,此装置可让风能和太阳能这些可再生能源具备与传统能源相竞争的能力。
7、叶片绿色电池
马里兰大学的一队研究者最近开发了一款廉价的新材料,该材料将在新一代电池上充当负极。在实验中该团队发现,橡树叶被加热到1000摄氏度后,其碳基结构会被瓦解,随后所剩物质中就可容纳电解质。眼下,该团队还在对其他自然材料进行测试,包括泥炭土和香蕉皮等。
8、快充石墨烯电池
众所周知,电池的寿命会随着充放电次数的增加而逐渐缩短,而澳大利亚斯威本科技大学的研发人员就在试图解决这一问题。他们开发出了新型石墨烯电池,这款电池不但拥有超强的快充能力(几秒钟),而且其耐用性也不一般,研发人员开出的使用期限为一辈子。石墨烯材料的运用克服了传统电池所有的缺点,同时这款产品也非常环保,而且造价便宜。
9、用糖做的电池
弗吉尼亚理工学院的团队开发了一款用糖做的电池,其优点是超强的续航能力。研究人员从糖中分离除了麦芽糖精,而它就是这款新型电池的能量来源。麦芽糖精与空气接触后,电池就会释放电子来发电。由于糖便宜且存量大,所以此款新电池成本较低,最重要的是它拥有可降解的特性。
10、充不坏的纳米线电池
这款电池完全是加州大学的研发人员在无意中发现的,它让传统的锂电池变得一无是处。研发人员用黄金制作了纳米线,随后将其与新材料相结合,这对组合让电池的充放次数大幅提高,同时电池性能也不会随充电次数增加而衰减。
11、自毁电池
自毁电池面向的并不是大众市场,但在特殊领域它却能大显身手,而且它也克服了此前一次性电池污染环境的问题。这款电池由爱荷华州立大学开发,主要用于军事用途,用光、热或者液体都能将其引爆。此外,引爆后即使进入了水中,也不会对水体造成污染。
12、可食用的盐水电池
这款电池可是将环保的概念发挥到了极致,为了为自家电池正名,AquionEnergy的威特克里居然真的啃掉一块电池吃了下去(肯定不怎么好吃)。这款电池的部件都由生物衍生材料制成,在变身电池前它们可能是尘土、棉花、碳或盐水。不过,这款电池可不是给移动设备准备的,它要做“大事业”,比如做家庭或公司的备用电源,而为其提供电能的则是环保的风能或太阳能。
小结
由于锂离子电池在效用上也存在着较大的限制瓶颈,比如在能量密度、安全以及成本等方面。相信随着新技术的发展,未来新型电池将会不断与锂离子电池争夺市场。当然,新旧电池的市场争夺战可能还需要一段时间,但未来,新电池技术将以更低的成本带来更安全的使用体验。
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锂硫电池因为具有极高的能量密度和理论比容量,而且作为正极主要材料的单质硫储量丰富、生产成本较低,被认为是未来储能领域中最具应用前景的一类电池。但是在其实际应用之前还有一些技术难题亟待解决,比如活性材料硫的导电性差、正极体积膨胀、穿梭效应等问题严重影响了电池的循环稳定性,尤其是可溶
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11月21日,重庆两江新区举行2023年四季度项目集中开工暨竣工投产活动。其中,总投资达10亿元的太蓝新能源二期项目正式开工建设,并预计将于2025年达产。据介绍,该项目总占地76亩,建筑面积接近5万平方米,将建设半固态锂电池电芯产线及半固态锂电池PACK产线,规划产能2GWh,以生产乘用车动力电池为主
大容量固态锂电池及应用的主要应用场景是重型工程机械、未来的电动船舶运输以及轨道交通和电力储能。——电子科技大学材料与能源学院教授、博导向勇2023年10月31日至11月2日,SNEC第八届(2023)国际储能技术和装备及应用(上海)大会在上海举行。会上,电子科技大学材料与能源学院教授、博导,电子科技大
界面涂层材料和固态电解质材料研发商陕西瑞智新能源科技有限公司(以下简称“瑞智新能源”)近日完成数千万元天使轮和天使+轮融资,由萃英创投、湖南湾田集团、西北工业大学联合投资。融资资金将用于产品迭代、生产设备扩充和初代产品交付等。瑞智新能源成立于2021年,是西北工业大学新能源电池领域首
9月28日,阳泉市公共资源交易服务平台发布年产10GWH动力储能两用高端固态锂(钠)离子电池生产线项目(一期)EPC总承包招标公告。详情如下:年产10GWH动力储能两用高端固态锂(钠)离子电池生产线项目(一期)EPC总承包招标公告(招标编号:SXXY-ZB-GG-2023034)招标项目所在地区:山西省阳泉市一、招
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