北极星
      北极星为您找到“SI”相关结果861

      来源:粉体网2019-02-21

      基于以上观点,加入过渡金属fe,改变si-ti...研究发现二元si-m负极材料可以有效控制体积膨胀,如果加入少量惰性物质,体积变化可以被控制在10%左右,但负面效应是si-m体系发生活性颗粒循环时,可能出现电化学团聚,导致基体的电化学接触性能降低。

      锂离子电池简史

      来源:新能源Leader2019-02-19

      然而si材料并非完美的负极材料,在完全嵌锂的状态下,si材料的体积膨胀可达300%以上,这不仅仅会造成si材料自身的粉化,还会破坏电极结构和导电网络,导致锂离子电池的可逆容量快速衰降。

      来源:中国核网2019-02-18

      岩石的主要成分是氧(o)和硅(si),所以,岩石当然可以用来进行核聚变反应的燃料。只是,它们发生核聚变反应需要的压力和温度是当下人类很难办到的。

      宁波材料所合成半导体型类MXene二维过渡金属碳化物材料

      来源:中科院2019-02-11

      先进能源材料工程实验室利用一类新型非max相层状材料作为前驱体,通过刻蚀zr3al3c5及hf3(alsi)4c6中的al(si)-c亚层的全新路径,相继在mxenes体系中引入了zr3c2tx(angewandte

      来源:新能源Leader2019-02-03

      ,然而即便是容量更高的si负极也无法满足400wh/kg,甚至500wh/kg下一代高比能电池的需求,因此金属li又进入到人们的视野。...电动汽车续航里程的持续提升也推动着动力电池能量密度的提升,目前普遍使用的石墨负极材料的理论比容量仅为372mah/g,远远无法满足高比能电池的设计需求,因此容量更高的si和sio材料体系成为目前的研究热点

      循环寿命超300次 金属锂电池要卷土重来?

      来源:新能源Leader2019-02-02

      ,然而即便是容量更高的si负极也无法满足400wh/kg,甚至500wh/kg下一代高比能电池的需求,因此金属li又进入到人们的视野。...电动汽车续航里程的持续提升也推动着动力电池能量密度的提升,目前普遍使用的石墨负极材料的理论比容量仅为372mah/g,远远无法满足高比能电池的设计需求,因此容量更高的si和sio材料体系成为目前的研究热点

      干货|如何计算锂离子电池能量密度和生产成本?

      来源:材料匠2019-01-25

      表4松下ncr18560电池性能及参数表5松下prismastic电池性能及参数表6不同负极材料的最高电芯能量密度、最高单体能量密度总结表7 si-c-1000负极与不同正极材料电芯能量密度、单体能量密度总结四...计算所用负极活性物质质量及其比容量、电压 图2不同负极材料与不同正极材料匹配的电芯能量密度计算(a)石墨;(b)软碳sc-400;(d)硬碳-250;(e)siox-420;(f) siox-1000;(g)si-c

      来源:爱康2019-01-25

      为实现铝背场和si衬底的良好的接触,perc电池的背面结构设计成了局部接触形式。perc电池技术的一大优势是与传统电池生产工艺有较高的兼容性,产线易于改造,因此成本相对较低。

      来源:能源杂志2019-01-23

      未来的选择2018年12月7日,协鑫集成发布公告,拟向不超过10名对象非公开发行不超过10.12亿股股票,募集资金不超过50亿元,用于投资大尺寸再生晶圆半导体项目、c-si材料深加工项目、半导体晶圆单晶炉及相关装备项目以及补充流动资金

      新突破:固态电解质锂枝晶生长机理全新解读

      来源:新能源Leader2019-01-18

      随着锂离子电池能量密度的持续提升,传统的石墨负极材料已经显得力不从心,虽然硅碳材料在容量上远高于石墨材料,但是在嵌满li的情况下si的体积膨胀可达300%以上,巨大的体积膨胀不仅会造成si颗粒自身的粉化和破碎

      锂离子电池的掘墓者们:双离子电池

      来源:新能源Leader2019-01-16

      负极材料选择则比较多,例如常见的碱金属(li、na、k等),嵌入型负极材料(例如石墨、无定形碳、tio2、mos2等)、合金类材料(si、sn等),以及活性炭等。

      突破4.5V魔咒!新型添加剂助力锂离子电池高电压电解液

      来源:新能源Leader2019-01-11

      提升锂离子电池能量密度的方法主要分为两个大方向,一个是提高活性物质容量,这也是目前多数动力电池厂家采取的技术路线(正极采用高镍ncm811材料,负极采用si/c复合电极),另外一个是提高工作电压,通过提高工作电压能够有效的提高材料的电压平台

      干货|全固态锂电池:中间层在硫代磷酸盐固体电解质/锂界面的影响

      来源:清新电源2019-01-07

      对于li/ausi/lps/siau/li电池,在lps颗粒的两侧依次溅射20nm的si,为了防止溅射后空气暴露引起的si氧化另外30nm的溅射au封装si层。...设计两种夹层材料si和al2o3研究在se/li界面上的影响来探究理想中间层应该表现出的基本性质裸露的lps/li界面不稳定,但是si或al2o3夹层的存在增加了界面的稳定性在用si中间层循环后仍然发现降解产物

      来源:盖世汽车2019-01-04

      该项目研究员hugh geaney博士表示,si-drive项目将汇集欧洲各地顶尖专家,为环保型电动汽车提供可持续且具有成本效益的电池技术。...si-drive联盟由来自欧洲7个国家的16个学术和工业合作伙伴组成。该项目将使用经过优化的阳极、阴极和电解质材料制造电池原型,从而与现有最先进的电动车辆电池进行性能比较。

      最主流烟气脱硫脱硝技术大汇总

      来源:环保之家论坛2019-01-03

      c 荷电干式吸收剂喷射脱硫法(cd.si):原理:吸收剂以高速流过喷射单元产生的高压静电电晕充电区,使吸收剂带有静电荷,当吸收剂被喷射到烟气流中,吸收剂因带同种电荷而互相排斥,表面充分暴露,使脱硫效率大幅度提高

      来源:环保之家论坛2019-01-03

      c 荷电干式吸收剂喷射脱硫法(cd.si):原理:吸收剂以高速流过喷射单元产生的高压静电电晕充电区,使吸收剂带有静电荷,当吸收剂被喷射到烟气流中,吸收剂因带同种电荷而互相排斥,表面充分暴露,使脱硫效率大幅度提高

      北极星年终盘点|2018年光伏行业十大企业新闻

      来源:北极星太阳能光伏网2018-12-29

      亿进军半导体 第二主业正式落地摘要:12月7日晚间,协鑫集成发布了非公开发行股票预案,公司拟向不超过10名对象非公开发行不超过10.12亿股股票,募集资金不超过50亿元,用于投资大尺寸再生晶圆半导体项目、c-si

      收藏!污水处理中外部碳源投加量简易计算方法!

      来源:环保新课堂2018-12-28

      同化作用进入污泥中的氮按bod5去除量的5%计,即0.05(si-se),sise分别为进水和出水的bod5浓度进水总氮和出水总氮均包括各种形态的氮。

      来源:北极星储能网2018-12-20

      公司产品应用于锂离子电池的各个领域: 长寿命、高安全的动力电池电解液专供汽车动力电池客户;高电压电解液应用于 国内数码电池客户;专门匹配si-c负极的高能量密度电解液已开发成功;高倍率电池电解液在航模、

      <mark>Si</mark>和SiO谁更适合下一代300Wh/kg高比能锂离子电池?

      来源:新能源Leader2018-12-19

      通常我们认为si材料容量高,但是体积膨胀大,循环性能不好,sio材料体积膨胀小,循环性能好,但是容量低(相对于si材料),首次效率低,因此si和sio材料的选择也成为了一道难题。