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      刘通 等:高能量密度与高功率密度兼顾型锂离子<mark>电池</mark>研究现状与展望

      来源:储能科学与技术2025-03-10

      在实际的锂离子电池电极中,多孔电极内部的离子扩散阻力在决定电化学动力学方面起着关键作用;并且双高型锂离子电池随着充放电时间的缩短或电极厚度的增加,极化变得愈发严重。

      来源:中国石油新闻中心2024-11-06

      为满足油气行业特殊场景下对储能的巨大需求,工程材料研究院储能团队经过3年多的基础研究,攻克了全钒液流电池电极活性低、电解液稳定性差、界面阻抗高等行业难题,自主设计、集成出不同功率的全钒液流电池样机,并在本单位和青海油田采油一厂跃北

      两项储能技术列入《北京市绿色低碳先进技术推荐目录(2024年版)》

      来源:北京发改委2024-09-20

      低成本大规模铁铬液流电池长时储能技术主要技术特点和应用效果:该技术通过优化铁铬液流电池电极材料、对电极表面改性、建立再平衡系统、引入智能管控系统等手段解决析氢副反应、电解液交叉污染、铬反应活性低等缺陷,

      来源:中国科学院大连化学物理研究所2024-04-16

      近日,大连化物所储能技术研究部(dnl17)李先锋研究员和鲁文静副研究员团队在溴基液流电池电极研究方面取得新进展。...研发团队通过在电极表面基于可逆的固态溴络合效应,同步提高了电极的固溴能力和催化活性,降低了溴基液流电池的自放电率,提高了电池功率密度和循环寿命。

      钠离子<mark>电池</mark>预钠化技术研究进展

      来源:储能科学与技术2022-11-21

      目前,研究者从材料和电解液设计等方面做了大量的工作来降低钠离子电池中的不可逆容量损失,但钠消耗难以完全消除。因此,对钠离子电池电极材料的预钠化成为上述问题的一种重要解决手段。...近年来,研究者已经开发了众多的钠离子电池电极材料,其中正极主要包括层状氧化物、聚阴离子化合物和普鲁士蓝类材料等,负极材料主要有非金属单质(如碳、磷等)、合金材料、氧族化合物、有机材料等,其中部分电极材料已经进入产业应用阶段

      生物质衍生碳材料在全钒液流<mark>电池电极</mark>方面的应用

      来源:储能科学与技术2022-07-27

      电极是全钒液流电池的重要组成部分,是电解液中不同价态钒离子发生电化学反应的场所。理想的液流电池电极需要同时具备电导率高、比表面积大、润湿性好、耐腐蚀、成本低廉的特性,而目前的材料往往不能兼顾。

      来源:盖世汽车资讯2022-03-14

      据外媒报道,licap technologies扩展与其专有活性电极(activated dry electrodetm)相关的技术组合,开辟了一条具有成本效益、可持续发展的途径,以实现固态电池的商业化

      来源:中国能源报2021-12-01

      据了解,低温条件下,新能源汽车电池电极材料活性降低,内部电解液导电能力下降,导致续航里程缩水。数据显示,普通锂电池在0℃以下时,容量会减少20%;气温达到-10℃时,容量可能只有一半左右。

      来源:中国航空报2020-09-09

      研究团队研发的电池电极为透明导电聚合物pedot:pss,中间夹着一层有机太阳能材料、外层再涂上防水的聚对二甲苯,避免太阳能电池因为风吹雨淋受损。...不过现在沙特阿拉伯科学家研发出不含铟的超薄太阳能,虽然效率比不上传统硅晶太阳能,但是可以采用喷涂制程与可挠基板,不论灵活性还是可塑性,都略胜一筹。根据实验,全新电池轻薄到能直接贴在肥皂泡泡上。

      燃料<mark>电池</mark>汽车的核心技术

      来源:汽车与新动力2020-07-16

      而且,随着隔板材质的调整,电池全重有效减轻了,使电池具备较高的功率密度(3.1 kw/l与2.0 kw/kg,图9)。结果表明,燃料电池电极铂催化剂的使用量还降低了(图10)。

      来源:盖世汽车2020-06-01

      电池制造和处理过程中,量产锂离子电池可能会引起环境问题。传统的锂离子电池电极,特别是阴极,采用n-甲基吡咯烷硐(nmp)作为溶剂,利用淤浆法制成。...研究人员在电极生产中用水替代了nmp,并从集电器中分离出黑色物质(炭黑和活性物质的混合物),将水溶性粘合剂溶解在水中以实现回收,再将活性物质从炭黑中分离出来,再次锂化生成电池材料。

      来源:电池联盟2020-05-12

      在锂离子电池生产过程中,对电池电极结构的控制是关键,如何控制其电极片内部的微观结构,是锂离子电池生产过程的关键技术。采用不同结构的电极片生产的电池的自放电率、循环性、容量、一致性等都不同。

      特斯拉自制<mark>电池</mark>深度梳理与猜想

      来源:东吴证券2020-02-26

      电极密度更高,容纳更多活性物质,能量密度更高;同时干法将锂金属添加到负极,可提升电池容量与能量密度,常规锂电池第一次循环会生成sei膜消耗锂,造成容量损失,maxwell18年有一项待审核专利,用干法将锂金属添加到负极

      来源:MaterialsViews2020-01-31

      其中有机电极材料因其低廉的成本、环境友好、高的能量/功率密度、良好的结构设计性等优点,成为了一类颇具潜力的钠离子电池电极材料。...最后还总结了钠离子电池发展中的挑战和前景。并指出通过分子模拟计算来探索新的电极材料、可逆活性基团、反应机理等,以及深入研究水系、柔性和全固态有机钠离子电池将是未来非常具有潜力的研究方向。

      来源:盖世汽车2019-10-25

      而且,材料成本相对较低,锂硒电池为41美元/kwh,锂硫电池为15美元/kwh。自从硫和硒被用作电池电极以来,对锂硫和锂硒电池的研究备受关注。

      中科院研发出锌溴液流<mark>电池</mark>高<mark>活性</mark>氮化钛纳米棒阵列复合<mark>电极</mark>材料

      来源:中科院大连化物所2019-10-14

      该工作为高功率密度溴基液流电池电极材料的设计制备提供了新思路。...但是br2/br-电对的反应活性较低,电极的极化较大,导致电池的功率密度较低,电堆成本相对较高。为此,该研究团队设计制备出了一类基于氮化钛纳米棒阵列的自支撑三维层状复合电极材料。

      来源:电池联盟2019-09-03

      三元锂离子电池市场份额的快速增长,使得退役三元锂电池也随之增长,因此,回收三元锂电池电极材料,成了电池行业新的热议话题。...一 从电极活性材料中浸取有价金属是液/固相间的非均相反应,其反应在相界面发生,反应速率由液体边界膜扩散、灰层扩散、产物表面层的扩散或者表面化学反应中的其中一个步骤控制。

      三元锂<mark>电池</mark>“退役潮”背后:是湿法回收技术的狂欢

      来源:电池联盟2019-08-27

      二浸取有价金属是将退役的三元锂离子电池电极活性材料进行溶解,使得li、co、ni、mn有价值的金属高效率地浸取在溶液里,是湿法回收技术的核心。...(来源:微信公众号“电池联盟” id:gh_aa5161080062 作者:龙阙)退役电池电极材料回收,迫在眉睫。

      来源:北极星储能网2019-08-01

      电池比能量来看,根据法拉第定律,由于电池电极通过的电量与活性物质的质量成正比,所以极片滚压直接影响极片活性物质的压实密度和电池比能量。

      来源:电池联盟2019-07-31

      电池比能量来看,根据法拉第定律,由于电池电极通过的电量与活性物质的质量成正比,所以极片滚压直接影响极片活性物质的压实密度和电池比能量。

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