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锂离子电池在市场上的主导地位尽管仍能持续很久,但这并不影响其他类型的电池“各显神通”。
(来源:微信公众号 微锂电 ID:V-lidian 作者:蔡雅倩)
加州大学圣塔芭芭拉分校的科学家们正在研究钠离子电池,他们发现氢的意外存在是钠离子电池技术在降解和性能等方面存在缺陷的原因。根据钠离子技术的计算,如果将氢排除在整个材料生产过程之外,会大幅提高钠离子电池的性能,让其达到与锂离子电池竞争的水平。
锂离子电池的生产一直呈指数增长,电池所需材料的采购以及锂本身尤其是在动力电池方面的潜在问题变得更加突出。回收和梯次利用是节约电池成本的方法之一,但为了获得更丰富、更节省成本的电池,研究人员一直苦心孤诣地探索新型电池,寻求新的机会。
用钠代替锂是电池界众多人员的研究方向。目前要将这种技术完全商业化还有待商榷,因为锂离子电池的缺陷包括降解问题和性能损失,而钠离子电池的“硬伤”是其降解和性能损失的速度比锂离子电池更快。因此,尽管钠离子电池有着低成本、安全性高、环境友好等特点,但难题是如何改变其较快的降解速度。
该校一篇发表在《材料化学》杂志上的新论文表明,科学家们计算出,一种常见的阴极材料——氧化锰钠中的大部分降解是由其中氢的存在引起的。他们还认为类似的机制可能对锂离子电池的性能产生不良影响,但这一点需要更多的研究来证明。
氢作为宇宙中已知的最丰富的元素,在电池制造的许多阶段中都能进入材料,氢对各种可再生材料的影响是一个重要的研究领域。UCSB的计算表明,氧化锰层中氢的存在降低了锰原子断裂和溶解所需的能量。
"因为氢原子很小且活性大,所以其在材料中是一种常见的污染物。圣塔芭芭拉分校的计算材料科学家Chris Van de Walle解释道,"现在我们已经注意到氢的有害影响,那么可以在电池的制造和封装过程中采取措施,以抑制其与氢的结合,从而提高电池性能"。
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10月24日,宁德时代发布骁遥超级增混电池,该电池将钠离子电池(简称“钠电池”)与锂电池集成于同一电池包内,并将钠电池布置在低温区,助力电池低温续航提升5%。这款产品不仅为增程/混动车型提供了新的动力电池解决方案,还极大地提振了钠离子电池行业发展信心,钠离子电池市场有望“阴转晴”。增混
钠离子电池具有“低温性能好、高倍率、高安全”等优势,可广泛应用在电动二轮车、微型车、储能等市场。随着钠离子电池的商业化量产应用,GGII预计2024年我国钠离子电池出货量超1.5GWh,2025年出货量超4.5GWh,2030年出货量有望超30GWh。按1GWh钠离子电池消耗1500吨负极材料计算,到2030年,我国钠离子
10月31日,浙江丽水遂昌县发布《遂昌县关于培育发展未来产业的实施意见》(遂政办发〔2024〕11号),其中提到,重点发展五个具有基础优势的未来产业,分别是高端金属材料,精细化工,新型储能,先进装备及零部件,元宇宙。抢抓新型储能万亿级风口,以现有龙头企业为引领,加快提升电化学储能技术性能,
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磷酸锰铁锂作为提高电池性能的关键正在加速迈入产业化的门槛电池技术的革命性突破,在于正负极等材料的创新,从而从根本上解决锂电池在存储能量上的限制,在电化学性能稳定以及热管理等安全性问题,达到在动力和储能以及消费领域的全面普及性应用,方能真正发挥储能对新能源发展和我国能源结构转型的重
美国橡树岭国家实验室日前宣布,他们开发出一种加工工艺,可改善固态电池电解质的微观结构,大幅提升其性能,有助于研制出实用化的固态电池。与使用电解液的传统锂离子电池相比,固态电池的能量密度高、耐热性好,是新能源车的重点研发方向。固态电解质的加工工艺决定了孔隙数量、晶粒尺寸等微观结构特
亚利桑那州立大学(ASU)的一家初创公司Safe-Li获得了突破性的防火锂离子和锂金属电池技术的授权,并获得一笔资金支持,以进一步验证其研究。Safe-Li拥有ASU技术转让合作伙伴SkysongInnovations的独家技术商业化许可,促进了商业化和专利过程,该公司被壳牌的GameChanger计划接受,并获得了30万美元的
北极星储能网获悉,据AdvancedMaterials期刊显示,近日,英国布里斯托大学、伦敦帝国学院与伦敦大学合作,从褐藻中提取出纤维素,形成新的钠离子电池隔离膜材料,称不仅可以防止电极生成晶枝,提高电池性能,还可以让隔离膜变得非常坚固。团队测试指出,新电池能在充放电1000次循环中维持高能量密度,
北极星储能网获悉,近日,为了提高极端寒冷条件下的电气性能,美国化学协会(AmericanChemicalSociety,ACS)研究人员称已将锂离子电池中的传统石墨阳极替换为凹凸不平的碳基材料,该材料可在-35℃保持其可充电存储容量。相关论文已发布于期刊《ACSCentralScience》。当温度低于冰点时,锂离子电池的电
随着纯电动汽车的普及,以及家用清洁能源存储的需求不断上涨,全球研究人员都在寻找可替代锂离子材料的性能更好的电池,其中钠离子电池脱颖而出。与锂相比,钠的存储更丰富也成本更低。更重要的是,当在高压(4.5伏)下循环时,钠离子电池可以大大增加在给定重量或体积下可以存储的能量。然而,随着充
与锂离子电池相比,锂硫电池具有更高的储能潜力,但是这种电池的寿命较短。据外媒报道,瑞典乌普萨拉大学(UppsalaUniversity)的研究人员确定了其中的主要性能瓶颈。锂硫电池被视为未来电池的首选产品。比起锂离子电池,其使用的材料成本更低、更环保,而且具有更高的储能能力,可以在低得多的温度下
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