北极星
      北极星为您找到“电解质薄膜”相关结果283

      来源:盖世汽车资讯2022-03-21

      polaris电池实验室将此类集电器与lco阴极、石墨阳极和电解质混合在一起,生产出一种新电池,此种电池的能量密度比用传统铝箔和铜箔制成的电池高出26%。...现有的集电器由热稳定、高强度的杜邦kapton聚酰亚胺薄膜制成,采用施泰纳薄膜实现金属化,因而每一面都有500纳米的金属,总厚度为5微米,是现有锂离子电池中最轻、最薄的集电器,而且只采用了普通电17%的铝和铜

      来源:盖世汽车资讯2022-03-17

      而多硫化物很容易与主体失去电接触并扩散到电解质或铝阳极,从而产生穿梭效应,使得电池容量低、效率低且容量衰减快。因此,该电池需要新型电极材料和结构设计策略来解决这些问题。...薄膜的上下表面均覆盖一层很薄的纯ti3c2tx薄膜,中间的主要部分由s@ti3c2tx复合材料组成。而该复合材料由纳米硫在ti3c2tx溶液中原位可控化学沉积形成,保证硫的分散。

      广东广州科技创新十四五规划:发展智能电网储能技术

      来源:北极星储能网2022-02-23

      积极发展微型超级电容器的设计和制造技术、聚合物电解质在高性能锂电池中的应用技术、钼基化合物纳米材料。优先发展能源大数据分析平台及资源调度精准分配技术。...重点研究高效光伏环保型功能材料技术、高可靠光伏建筑一体化智能微网技术、柔性衬底薄膜电池技术。

      来源:河北省工业和信息化厅2021-03-30

      、高比能量密度固态电解质电解液;热管理、bms等动力电池系统集成;新能源车集成电驱动系统(驱动电机、电机控制器和减速器的三合一总成产品);永磁同步电机驱动系统、交流感应电机等高效高密度驱动电机、轮毂电机

      来源:水处理新视野2020-12-28

      臭氧可使细菌、真菌等菌体的蛋白质氧化、变性,使电解质失去作用,可杀灭细菌繁殖体和芽胞、病毒、真菌等,并可破坏肉毒杆菌菌毒素,可以清除和杀灭空气中、水中、食物中的有毒物质和细菌,可除异味,广泛应用于食品生产的消毒...就是在固定压力下(压力为0.07-0.7mpa,最高不超过1.05mpa),水在膜面流动,水与溶解盐在和其他电解质是微小的颗粒,能够渗透超滤膜,而分子量大的颗粒和胶体物质就被超滤膜所阻挡,从而使水中的部分微粒得到分离的技术

      来源:中国能源报2020-11-11

      “单一体系的固态电解质还需进一步突破,复合的固态电解质体系与现有的成熟技术最兼容,是产业化的优选方案。”...“只不过那时候是以薄膜电池形态出现。”在他看来,全固态薄膜电池具有原子级别的完美界面,里面的正极和电解质膜都是近乎致密无缺陷的状态,通过薄膜化方式可以解决电极层内部锂离子和电子传输问题。

      来源:粉体网2020-11-05

      用固态电解质代替液态电解质,正负极之间的距离可以缩短到甚至只有几到十几个微米,这样电池的厚度就能大大地降低,因此全固态电池技术是电池小型化、薄膜化的必经之路。...用固态电解质代替液体电解质是获得高能量密度、安全性和长循环寿命的全固态电池的根本途径。全固态电池可以避免液体电解质带来的负效用,提高电池的安全性和服役寿命。

      来源:粉体网2020-11-05

      对于锂—硫电池,固态电解质可阻止多硫化物的迁移。对于锂—空气电池,固态电解质可以防止氧气迁移至负极侧消耗金属锂负极。(3)固态电池有望获得更高的功率密度。...固态电解质比有机电解液普遍具有更宽的电化学窗口,有利于进一步拓宽电池的电压范围。在发展大容量电极方面,固态电解质能阻止锂枝晶生长,因而也就从根本上避免了电池的短路现象,使金属锂用作负极成为可能。

      来源:中国电池联盟2020-07-08

      而这样制造出来的电解质,微观层面仍有空隙和晶界空格,无法做到完全致密,这样充电循环过程中锂枝晶就在会空隙中生成,最终导致电解质破碎,电池短路。...再比如,在薄膜型氧化物电解质的制造中,由于传统的涂布法无法控制粒子的粒径与膜厚,成膜的均匀性比较低,只有真空镀膜法才能够较好保持电解质的均匀性。

      水处理技术简史之电渗析

      来源:万米空间2020-07-07

      渗析膜的特性是,小分子溶质或电解质离子可以透过,而大分子或胶体物质不能透过。...如果将含有小分子电解质的胶体溶液通过渗析膜置于纯水中,小分子电解质就会由于浓差扩散透过渗析膜进入到纯水中,胶体溶液因此得到纯化。这就是渗析过程。说到渗析,似乎不能不提渗透(osmosis)。

      来源:中国科学报2020-06-30

      研究团队通过原材料选择以及工艺调控,制备出了一种表面具有二氧化硅和氧化镁纳米粒子的磷—硫元素共掺杂柔性碳纤维薄膜。由于二氧化硅和氧化镁纳米颗粒的均匀分布,形成了厚度为2~4纳米的固体电解质界面膜。

      深圳先进院研发出基于高浓度<mark>电解</mark>液策略的高能量密度双离子电池

      来源:深圳先进技术研究院2020-06-29

      此外,低浓度电解液氧化还原稳定性不足,导致电池的循环稳定性不够理想。鉴于此,唐永炳及其团队成员在考察了不同溶剂与电解质盐的匹配行为后,成功开发出具有7.5 m高浓度的lifs/ec:dmc电解液体系。

      来源:中国科学报2020-06-28

      通过原材料的选择以及工艺调控该团队制备出了一种表面具有二氧化硅和氧化镁纳米粒子的磷—硫元素共掺杂柔性碳纤维薄膜。由于二氧化硅和氧化镁纳米颗粒的均匀分布,形成了厚度为2—4 纳米的固体电解质界面膜。

      来源:《中国电业》2020-06-11

      反渗透膜具有方向性和分离的作用特点,经过反渗透膜后,有机物比无机物易于分离渗透,电解质溶液很容易分离处理,无机物离子的半径和反渗透膜的作用效果有关。...研究表明,不管是天然还是人造的薄膜都或多或少的对物体的穿透具有选择性。当浓水、淡水这两种浓度不同的液体同时过滤时,只有水可以通过,而其中含有的盐分等会被阻截。

      来源:微锂电2020-06-10

      (来源:公众号“微锂电”id:v-lidian 作者:微锂电)科学家在莫斯科的skoltech能源科学技术中心开发了一种方法来仔细看看这样一个过程——形成固体电解质界面(sei),研究者描述为一个“薄层电解液减少产品表面形成的锂离子电池阳极在最初的几个周期

      来源:起点锂电大数据2020-05-06

      丰田早期在2007-2008年的时候,就已经着手全固态电池的研究,当时ilika公司受丰田委托,开始研发全固态电池电解质。...03全固态电池制造工艺之丝网印刷氧化物是电导率比较低,ilika公司通过将中间的电解质做得非常薄,来弥补它的缺点。据陆明博士介绍,ilika公司生产的全固态电池采用的工艺,是印刷工艺。

      来源:盖世汽车2020-05-06

      在电池中,液体电解质会在两个电极之间传送电子,为设备提供电流。标准锂离子电池的电解质含有有机溶剂,虽然此种溶剂很高效,却也易燃。因此,研究人员研发了一种新型电解质,采用可溶解在水中的锂盐作为易燃溶剂。

      来源:EnergyTrend储能2020-04-22

      它们是由两个相连的容器组成的系统,都含有电解质液体:一个带有带正电的阴极,另一个带有带负电的阳极,就像锂离子电池一样。电从一种电解质液体通过两个容器之间的薄膜传递到另一种电解质液体。

      来源:北极星环境监测网2020-04-21

      3.1电池工业排污单位 battery industry pollutant emission unit指以正极活性材料、负极活性材料、隔膜、电解质和电池外壳组成的,具有一定公称电压和额定容量的化学电源排污单位...包括生产铅蓄电池(即铅酸蓄电池)、镉镍电池、氢镍电池、铁镍电池、锌锰电池、锌银电池、锌空气电池、锂电池(即锂原电池,包括锂锰电池、锂亚硫酰氯电池等)、锂离子电池、太阳电池(即太阳能电池,包括晶硅太阳电池、薄膜太阳电池等

      2035年储能市场年收入将增长到5460亿美元

      来源:粉体网2020-03-13

      这一增长将由若干关键创新技术的商业化推动,包括固态电解质电池和液态电解质电池。...薄膜电池能够推动可穿戴设备、医疗应用和物联网设备的创新。固定储能前景在未来的15年里,绝大多数的固定储能都将是锂离子电池,特别是像lfp这样的耐用化学试剂。

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