北极星
      北极星为您找到“纳米固态电池”相关结果192

      来源:储能科学与技术2015-12-11

      、锂硫电池、钠离子电池、全固态电池以及车用动力电池系统集成优化等当前热门的电化学能源器件研发及应用进行深入分析与探讨,武汉大学艾新平教授结合最近发布的《国家重点研发计划新能源汽车试点专项实施方案》进行详细解读

      锂<mark>电池</mark>和新能源汽车被列入工信部发布的《产业关键共性技术发展指南(2015年)》

      来源:第一电动网2015-11-23

      (10-20m)箔制造技术;固体电解质(室温锂离子电导率电导率10-4-1cm-1)材料组成选择、合成以及电解质薄膜制造技术;全固态电池(2ah、100wh/kg、循环寿命500次)设计、制造与评价技术...10000次);低成本、高性能石墨负极材料(成本降低10%以上,能量密度360mah/g);隔膜基体材料聚丙烯、聚乙烯次啊辽河添加剂的制备和改性技术;产品质量稳定与一致性较好的隔膜生产工艺(孔隙率40%左右,纳米微孔

      来源:中国电池网2015-11-02

      固态电池麻省理工学院的科学家与三星合作,开发固态电池项目。据悉,固态电池相比锂离子电池更安全、寿命更长,可充电几十万次,甚至通过改变密度提高功率。

      来源:高工锂电池网2015-05-14

      日本toyota(丰田汽车)是国际上全固态电池的领头羊,目前其发展出的原型电池在技术水平上遥遥领先其它企业和科研机构,而toyota在该领域已经有近20年的研发积累。...在笔者看来,只有采用固体电解质的全固态锂离子电池(all-solid-state li-ion battery)才有可能让金属锂负极的实际应用成为可能。

      来源:OFweek 锂电网2015-04-17

      固态电池一般功率密度较低,能量密度较高。由于固态电池的功率重量比较高,所以它是电动汽车很理想的电池。...对于其他负极材料,贺教授表示,新型纳米碳材料虽然具有比容量高,但是需要解决首次库仑效率低和无充放电平台的问题(从极化机理来说,很难解决);新型si,sn复合负极材料已经得到广泛的研究,但如果首次库仑效率能够进一步提高

      来源:第一电动网2015-04-16

      知情人士透露,巴德瓦杰团队正在进行的研究包括两个大方向:提高现有锂离子电池续航力和研发先进的固态电池技术,使它们适用于消费电子设备。...前面提到谷歌的电池研究方向是固态电池技术,这就不得不让人想起一个月前,锂电池初创公司sakti3获得英国家电巨头戴森(dyson)1500万美元投资的事情。

      来源:驱动之家2015-04-15

      固态电池大多数人都听说过固态硬盘,基本上可能没听说过固态电池吧?其实固态电池很好理解,因为现有的绝大多数电池都是液态电池,电解质为液态。

      来源:腾讯科技2015-04-13

      消息人士透露,巴德瓦杰团队目前正在设法改进现有锂离子电池和先进的固态电池,使它们适用于消费电子设备,例如谷歌眼镜和能检测血糖的隐形眼镜。...该公司最新开发的无人驾驶汽车,依靠电池提供动力;第一代谷歌眼镜受到电池续航时间太短的困挠,谷歌希望能提高其电池续航时间;利用纳米粒子诊断疾病的项目也依靠电池提供动力的检测设备。

      来源:电源网2015-03-04

      新的设计方法首先合成出一种富含硫的新物质,并将其作为电池的阴极,随后再将其同由锂制成的阳极和固态电解质结合在一起,便制造出这种能量密度较大的全固态电池。...固态电解质不仅消除了硫溶解的问题,还避免了与锂金属接触,所以安全性更高。新的固态电解质电池的能量密度是锂离子电池的4倍。

      来源:esmchina2015-02-04

      新的设计方法首先合成出一种富含硫的新物质,并将其作为电池的阴极,随后再将其同由锂制成的阳极和固态电解质结合在一起,便制造出这种能量密度较大的全固态电池。...固态电解质不仅消除了硫溶解的问题,还避免了与锂金属接触,所以安全性更高。新的固态电解质电池的能量密度是锂离子电池的4倍。

      来源:盖世汽车网2013-12-13

      他们研发出一种纳米电解质,其中含有大量纳米颗粒,可以实现高能量密度的同时保证稳定性和低阻流。固态电池range计划的第三类研究重点就是固态电池

      来源:中国能源报2012-07-18

      在2011年,10大新兴技术以生物医学领域的发明为主,而能源领域仅有智能变压器和固态电池技术入围。如今,2012年的10大新兴技术中能源及相关领域已经位占其三。...2012年全球十大新兴技术中,太阳能光伏及相关领域占三席:①卵原干细胞;②超高效太阳能;③光场摄影术;④太阳能微电网⑤3-d晶体管;⑥稀疏傅里叶变换;⑦纳米孔测序;⑧众投模式⑨高速筛选电池材料;⑩facebook

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