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      能量密度超140Wh/kg!中科院青岛能源研制出低成本高安全钠离子电池

      来源:中国科学院2023-10-08

      针对传统水系电解质中的自由水分子导致析氢、电极金属离子溶出等问题,该团队通过甲基化调节氢键作用获得了钠离子电池超高浓聚合物电解质新体系(钠电池的循环稳定性实现突破性提高)。

      来源:北极星氢能网2023-09-20

      2023年上半年,壹石通“中温固体氧化物燃料电池用质子导体复合电解质材料的开发和稳定性测试”项目已进入中试阶段;“导热粉体在聚合物热管理材料中的应用研究”、“陶瓷化硅橡胶及复合带研究及产业化”、“陶瓷化聚烯烃的研制与产业化研究

      来源:国际能源小数据2023-08-30

      这是因为它们含有一种液体电解质,这种电解质通常由有机溶剂制成,并且非常易燃。因此,如果锂离子电池损坏(可能发生在事故中),或者在充电时过热,它可能会爆炸起火。使用不易燃的固体电解质可以防止这种情况。

      来源:北极星电池网2023-08-25

      公司在电池材料产品性能、制造技术、品质管理、市场开拓和供应链管理等方面具有突出综合优势,已系统布局氧化物、硫化物、聚合物等主流固态电解质技术路线。...当升科技近期在接受调研时表示,目前国内固态电解质侧重于氧化物体系,日韩侧重于硫化物体系。

      湖北十堰:到2025年新型电池产业规模40GWh以上 总产值突破1150亿元

      来源:十堰市政府2023-08-15

      加强与国内外隔膜企业沟通对接,填补我市电池隔膜产业空白,重点引进锂电池陶瓷隔膜、新型聚合物、无纺布隔膜等电池隔膜项目,形成产业配套优势。电解液及上游材料。...研究固态电解质、液流电池电解液等新型电解液材料。做好丹江口市、竹溪县化工园区扩园和房县化工园区认定,为锂离子电解液和钒电解液等新型电池发展提供地域空间。其他材料。

      来源:《能源评论》2023-07-26

      2017年,锂电池之父约翰·古迪纳夫与玛丽亚·海伦娜·布拉加开发了一种聚合物固态电池,轰动一时。...目前,新能源汽车的电池都是以液态锂电池为主,电池中灌有电解质液,用于储能。

      索尔维携整体材料解决方案亮相CIBF 2023满足电池行业关键性挑战

      来源:索尔维2023-05-16

      pvdf用于电池隔膜涂覆以实现 电池使用寿命 优化电芯装配工艺优化电芯装配工艺solef pvdf用于粘结剂以实现更高的电池能量密度和使用寿命 正极(lfp,nca,nmc 811,等) 正极电解液 聚合物电解质

      宁德时代发布凝聚态电池 固态电池血战开启 且看鹿死谁手!

      来源:北极星电池网2023-04-20

      宁德时代容量为325mah的聚合物锂金属固态电池能量密度达300wh/kg。2023年4月19日,在上海发布凝聚态电池,单体能量密度达500wh/kg。...固态电池使用的固态电解质具有不易燃、耐高温、无腐蚀、不挥发的特性,使得电池对温度的敏感性降低。固态电解质是固态电池的核心。

      涉锂电池和固态电池技术 内蒙古公布新技术产业化应用指导目录

      来源:北极星电池网2023-02-16

      目录提出了制造业领域的58个先进技术方向,其中有两项涉及电池技术分别是锂离子超级电容器技术和聚合物电解质材料与固态电池关键生产技术。详情如下:

      来源:马哥能源频道2023-02-15

      固态电解质是核心决定固态电池性能的核心关键是固态电解质,它们现在有三类——聚合物、氧化物、硫化物。当然,它们各有优劣。其中,高能聚合物体系还停留在实验室阶段,较少被讨论到。

      来源:北极星电池网2023-02-14

      、成本低、制作工艺简单、孔径尺寸适当、空隙率高、机械强度能满足要求的微孔聚合物隔膜;电解液方面,积极探索新型聚合物电解质的研发及产业化技术,抢占技术制高点。...瞄准钠离子电池、固态锂电池、钒液流电池等新型电池材料体系,,加快研发及产业化;负极材料方面,提升石墨负极材料产品品质,积极研发硅基、锡基、纳米碳管、石墨烯导电浆料等新型负极材料;电池隔膜方面,研究开发电解质亲和度高

      来源:探臻科技评论2023-02-06

      20世纪中期grubb和niedrach开发聚合物电解质燃料电池1955年,美国科学家thomas grubb采用一种硫酸化的聚苯乙烯离子交换膜作为电解质,以此提升燃料电池性能,但是这种膜的化学稳定性和导电性都较差

      来源:上海硅酸盐研究所2023-01-31

      聚氧化乙烯(peo)基聚合物电解质可提供与氟化铁正极的软质界面接触,增强电极-电解质界面的柔韧性和融合度,可进一步提高li-fe-f转换固态电池的综合性能,但其低的机械强度无法抑制锂金属负极的形变,其软质界面也可能包埋来自正极端的含

      上海硅酸盐所陶瓷基锂氟转换固态电池研究取得系列进展

      来源:中科院硅酸盐研究所2023-01-30

      通过热激发诱导三苯基锑(tpa)中苯环面间的p-p共轭相互作用,使其自组装成油性导电网络,进而形成类液态金属的流体聚合物(a-tpa)。...采用固态电解质取代电解液可以在根本上提高电池的安全性和稳定性。

      赛道逐步“拥挤”!华为、上海电气、金风等跨界氢能......

      来源:北极星氢能网整理2022-11-24

      2021年3月,上海电气电站集团与中国科学院大连化学物理研究所合作成立pem(聚合物电解质)电解水制氢技术研发中心,在氢能全产业链、化学储能、煤化工、烟气处理等方面开展合作。

      钠离子电池硬碳负极材料研究进展

      来源:储能科学与技术2022-11-21

      硬碳可分为生物质基硬碳和有机聚合物基硬碳,前者通过生物质热处理获得,后者有机聚合物通过人工合成得到。但大部分的有机化合物热解过程会产生有害气体,而生物质基硬碳具有低成本、环境友好、来源广泛等优点。

      8个氢能项目!各省陆续申报2022年度能源领域首台套重大技术装备项目!

      来源:北极星氢能网2022-11-07

      其中,山东省共申报8个项目,其中包括1项氢能产业相关项目;山东赛克赛斯氢能源有限公司研制的与可再生能源耦合的mw级固体聚合物电解质电解制氢装置。

      来源:环球零碳2022-10-25

      一般锂离子电池的电解质是液态的,以凝胶体、聚合物的形式存在,使得电池的重量较大。除了重量问题,液态电解质是可燃的,它在高温下不稳定,存在热失控的问题。若是发生车祸,可能会导致严重火灾。

      来源:上海市人民政府2022-10-13

      推动开展战略性储能技术研发,推动压缩空气、液流电池等长时储能技术商业化,促进“光储充”新型储能站落地,加快飞轮储能、钠离子电池等技术试验,推动固态电池电解质技术攻关。...提升膜材料基础结构设计和原料自主化能力,突破高端分离膜技术,研发攻克燃料电池质子交换膜及专用树脂、体外膜肺氧合器用中空纤维膜、5g/6g天线用液晶高分子聚合物膜、高导热石墨烯薄膜等原材料及成膜技术。

      层状金属二硫化物作为钠离子电池负极的研究进展

      来源:储能科学与技术2022-10-12

      1.1 水/溶剂热法水/溶剂热法是一种低成本的合成方法,通常通过使用这种方法可以获得:①由tmds纳米片组装成的3d tmds结构;②tmds/碳质材料(石墨烯、碳纳米管、多孔碳、碳纳米结构、导电聚合物等...与金属氧化物、金属磷化物及普通金属硫化物相比,tmds具有以下优点:①层状的tmds具有大的比表面积,可以更好地吸收电解质,并确保活性物质与电解质的充分接触,从而降低电极反应时的阻抗;②tmds的层间存在比较多活性位点

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