北极星
      北极星为您找到“固态电容器”相关结果136

      来源:广西壮族自治区科学技术厅2022-04-25

      绿色智能电网和能源关键技术研究及应用示范专项子方向2:能源关键技术研究与产业化主要内容:支持非粮生物质燃料技术、太阳能发电集热系统、生物天然气技术、逆变控制系统、氢光热储能系统等领域的技术研究,开发高性能电力电容器

      来源:中关村储能产业技术联盟2022-03-23

      一是坚持储能技术“百花齐放”的原则,切合系统应用需求,重点发展大规模、长寿命、高安全、低成本的储能技术,如百兆瓦压缩空气储能、百兆瓦液流电池、钠离子电池、固态锂离子电池、兆瓦级超级电容器等,同时对液态金属电池

      来源:盖世汽车资讯2022-03-14

      然而,licap的工程团队明确表示,其开发的ssb电极可以扩展至大规模试点生产,接近现有的锂离子电池和超电容器电极生产线。...然而,制造lib电极采用的传统湿法涂覆方法,无法与湿敏性固态电解质材料的室温干燥加工工艺互相兼容。

      中科嘉鸿孙公权:高温甲醇燃料电池技术

      来源:北极星氢能网2021-12-21

      我们之所以考虑甲醇燃料电池,是因为在几种主流的电源中,如超级电容器、铅酸电池、镍氢电池、锂离子电池等,甲醇燃料电池的比能量非常高,可超过1kwh/kg。...就燃料而言,气态燃料有氢气、氨气、天然气,液态燃料有甲醇、乙醇、燃油等,也有固态燃料,比如轻质金属镁、铝、锌等。燃料电池产品开发包括关键材料、核心部件、系统集成等。

      来源:北极星氢能网2021-06-04

      能源储存里面追求两个参数,一个是能量的质量储氢密度和能量的体积储氢密度,现在有多种能量储存方法,包括水密、包括电容器、压缩空气、铅电池、锂离子电池等等,在这里面氢气的储能不论在体积密度,还是在质量密度上都比其他方法要大

      来源:三峡集团2021-05-28

      2、各子系统供货及安装时间如下:1)飞轮储能系统、高安全锂离子电池/超级电容器混合储能系统、碟式光热斯特林机和全钒液流电池动模储能系统于2021 年12 月底前完成设备到货和安装;2)水系钠离子电池储能系统所有集装箱及首批不少于

      来源:电池联盟2021-01-26

      从各个业务板块的经营目标来看:1、电池化学品方面,锂离子电池电解液业务的增长明确,未来预计能达到一定规模;2、有机氟化学品业务是公司利润增长重要来源之一;3、电容器化学品一直在转型升级过程中,固态电容发展趋好

      宁波中车新能源郑超:未来超级<mark>电容器</mark>在轨道交通、储能领域要向混合型电容发展

      来源:北极星储能网2020-08-27

      ,在未来如果解决固态电解质以及界面的问题,这里面固态电容器也是我们在重点跟踪的领域。...所以最近我们选择开发一种混合电容,这里面很简单,正极是多孔炭和传统锂电正极材料混合在一起,搭配着快充碳负极一起构成混合电容器,这里面没有了一个严格的充放电平台,主要是放电曲线电容器是直线放电的趋势,锂电有一个平台

      来源:搜狐汽车E电园2020-06-28

      此时电芯内固态材料增加,电解液容量减少,这就相当于固态电池的初级阶段,从而达到提升能量密度、电池活性,以及实现无钴的减低成本目标。事实上干电极并不算是新技术,已经过多年发展。...而我们目前使用的锂电池会有寿命问题,主要是因为固态的电极浸泡在液态的电解液中,固液接口经过多次充放电循环,会逐渐产生结晶等结构问题,最终造成电池效能下降甚至短路,同时电解液本身有毒性,更有污染环境的问题

      储能材料丨宁波材料所在高比能锂金属负极保护方面取得系列进展

      来源:宁波材料技术与工程研究所2020-05-27

      电解液方面,腈类有机溶剂氧化窗口可达~5v,可覆盖现有主流电池材料的工作电压窗口,且介电常数高、粘稠度低、解离效果好,可形成动力性能极佳的电解液体系,已被广泛应用于超级电容器。...基于此理论认识开发的少层石墨烯-三维储锂结构,不仅能够显著提高液态电解质下锂金属的循环稳定性,还能够改善硫化物固态电解质与锂金属的界面稳定性(adv. sci.2020, 2000237)。

      来源:赛晶集团2020-03-10

      本次战略合作协议的签署,是赛晶集团大力发展新技术产品的重要举措和成绩,有利于赛晶集团自主技术igbt、电力电子电容器固态交/直流断路器、阻抗测量等新技术取得业绩突破、加快市场推广。

      来源:英才杂志2020-02-28

      此前,公司通过对巴斯夫中国区电解液业务和苏州工厂的收购提升了电解液产品产能,公司主要产品有电容器化学品和锂电池化学品两大系列,具体包括铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液及锂离子电池电解液四类产品

      即将“无钴”的特斯拉

      来源:汽车公社2020-02-28

      而一旦干电极技术被成功应用到锂电池上,锂电池将迈出真正的“固态化”步伐,成为全固体电池实现商业化之前最重要的突破。除了电池技术到位,生产制造设备也非常重要。...2019年2月,特斯拉宣布收购超级电容器制造商maxwell的79%股权。特斯拉看重的,正是maxwell的超级电容器技术和干电极技术。为什么这次超级电容掀起如此大的波澜?

      特斯拉自制电池深度梳理与猜想

      来源:东吴证券2020-02-26

      4)适用于下一代电化学体系,可长期布局:干电池电极技术最终仍可以和下一代材料体系、无钴体系、甚至固态电池体系,均可继续匹配。...超级电容器广泛应用于风电、铁轨、电网储能等领域。

      特斯拉的“干电极+超级电容“是个什么鬼?

      来源:牛股小怪兽2020-02-25

      由此,一旦干电极技术被成功应用到锂电池上,锂电池将迈出一次“固态化”步伐(半固体),成为全固体电池实现商业化(预计松下会在东京奥运用车上用这个概念)之前最重要的突破。...那么当开电动车时,这样的操作需要电池短时间内实现很大的放电效率,拥有高功率密度的电容器就成为了非常好的选项。

      来源:固废工程师2020-02-13

      (废物代码:900-023-29) ;(2)在工业生产、生活和其他活动中产生的废电子电器产品、电子电气设备,经拆散、破碎、砸碎后分类收集的废铅酸电池、镉镍电池、氧化汞电池、汞开关、阴极射线管和多氯联苯电容器等部件...(2)固态易燃性危险废物:在标准温度和压力(25℃,101.3kpa)下因摩擦或自发性燃烧而起火,经点燃后能剧烈而持续地燃烧并产生危害的固态废物。

      来源:中国科学报2020-01-08

      其中,准固态非对称超级电容器是以氮化钒为负电极,锰氧化物为正电极、聚丙烯酰胺凝胶为电解质组装而成。...摘要:太阳能充电装置的设计包括了一个能量收集模块(即柔性太阳能电池)、一个储能模块(即在聚酰亚胺基板上打印准固态非对称超级电容器阵列)和一个塑料薄膜覆盖层。

      来源:MaterialsViews2020-01-07

      固态介质电容器因其高功率密度和超快充放电速率而受到人们的高度关注。然而,其储能密度往往较小,且往往易受储能效率以及热稳定性的制约。...(来源:微信公众号“materialsviews” id:materialsviews)低储能效率意味着更多的电能被转化为热能,从而容易引起电容器在服役中失效。

      中国能源研究会储能专委会李泓:力争储能系统成本降低到0.5元/Wh

      来源:北极星储能网2019-12-06

      作为智能电网基础支撑技术之一,十三五重点支持了100mwh级锂离子电池、10mw级液流电池、10mw级先进压缩空气储能、钠离子电池、固态锂离子电池、超级电容器、飞轮储能、液态金属电池、动力电池梯次利用、

      来源:高工锂电技术与应用2019-08-13

      虽然maxwell主要以生产超级电容器而闻名,但业内认为特斯拉对maxwell用于锂离子电池的新型干电极技术更感兴趣。...虽然maxwell主要以生产超级电容器而闻名,但业内认为特斯拉对maxwell用于锂离子电池的新型干电极技术更感兴趣。特斯拉的成功得益于其先进的动力电池技术,目前其电池技术又获得了新的突破。

      相关搜索