北极星
      北极星为您找到“固态电解质”相关结果681

      来源:高工锂电网2018-05-18

      高校/机构2011年东工大的菅野了次教授等人与丰田汽车等共同开发了新的固态电解质,后续通过改变元素种类推进材料改进,2016年,该固态电解质的离子电导率超有机电解液2倍以上,电池功率密度超3倍。

      从行业看中国锂电池的机会与威胁

      来源:前瞻产业研究院2018-05-16

      固态锂离子电池是采用固态电解质替代传统有机液态电解液,有望从根本主解决电池安全性问题,是电动汽车和规模化储能理想的化学电源。...2018年5月9日,据《日经亚洲评论》报道,日本政府、日本电池制造商及本田、日产和丰田三大主要汽车制造商将联合研发固态锂离子电池。

      来源:锂电联盟会长2018-05-16

      三菱瓦斯化学的目标是,2020年前开发出用于全固态电池的固态电解质,以期尽快将新一代电池材料推向市场。固态锂电池的优势在哪?...其实业界对于固态电解质的研究已有20年以上历史,但如何克服除去电解液后锂离子的传导问题一直是世界难题,约至2011年各界才相继传出突破的消息,不过最初固态电池内的锂离子就像佝偻携杖的老人家,仍因高界面阻抗而无法高速传导

      世界顶尖锂电池研究团队及其研究进展

      来源:材料牛2018-05-15

      goodenough教授认为石榴石型的固态电解质在室温下具有很高的电导率,是适合锂金属电池使用的固态电解质的理想材料。...同时也将自己的研究领域拓展到锂离子电池的固态电解质研究中。

      日本称2030年前将推出续航800公里电池 A股锂电池板块躁动

      来源:深圳商报2018-05-11

      a股上市公司加入竞争根据上市公司公开信息统计,a股上市公司与固态电池有关的概念股如下:国轩高科:公司在投资者互动平台表示,已在研发固态电池及固态电解质。鹏辉能源:计划2~3年内推出固态电池产品。

      石榴石型<mark>固态</mark><mark>电解质</mark>:全<mark>固态</mark>锂电池家族的璀璨新星

      来源:清新电源2018-05-09

      图3 不同类型固态电解质的综合性能对比在众多的有机及无机固态电解质中 (图3),石榴石型氧化物固态电解质吸引了研究人员的注意。

      AEM:全<mark>固态</mark>电池中硫化物<mark>电解质</mark>的设计思路与溶液处理工艺

      来源:能源学人2018-05-07

      然而,全固态电池产业化的过程仍然面临诸多问题,例如固态电解质在室温条件下离子电导率不高,固态电解质与正负极之间界面阻抗较大,电解质材料电化学稳定性不好。

      比能量872.3Wh/kg!锌空气电池在未来储能领域具广阔应用前景

      来源:新能源Leader2018-05-04

      500wh/kg的目标,日本的固态电解质技术处于全球领先水平,其开发的硫化物电解质离子电导率甚至可以和液态电解质相媲美;另外一条技术路线就是金属-空气电池,例如目前主流的li-空气和na-空气电池,其理论比能量超过

      将纳米线添入<mark>固态</mark><mark>电解质</mark> 降低锂离子电池易燃性

      来源:TechNews科技新报2018-05-03

      离子透过电解质在电极两端移动,而传统的电池电解质是由盐与有机溶剂制成,为最成熟、使用最广泛的技术之一,但容易蒸发并可能引起火灾,因此研究人员已将目光转向固态电解质,并提出不少潜力选项。

      来源:锂电资讯2018-05-02

      浙江工业大学材料学家陶新永浙江工业大学材料学家陶新永团队用掺入硼酸镁的固态电解质取代了传统液态电解质。...陶新永对记者说,聚合物固态电解质此前难以实现大规模应用的原因在于,这类电解质的离子电导率在室温下比液态电解质低三个数量级。而在新的固态电解质材料中,硼酸镁可与锂盐阴离子发生作用,使锂离子流动速度加快。

      一文读懂<mark>固态</mark>电池成为下一代动力电池的解决方案

      来源:电子发烧友网2018-05-02

      表 2 电池应用要求与固态电池体系解决思路2 固态电池核心部件固态电解质研究进展对于固态电池,固态电解质是其区别于其他电池体系的核心组成部分,理想的固态电解质应具备:工作温度区间(特别是常温)保持高的锂离子电导率

      来源:高工锂电技术与应用2018-04-27

      涂布固态电解质纤维的隔膜电解电解液对于快充锂离子电池的性能影响很大。...陶瓷隔膜目前主要使用的体系是把氧化铝颗粒涂布在传统隔膜表面,比较新颖的做法是将固态电解质纤维涂在隔膜上,这样的隔膜的内阻更低,纤维对于隔膜的力学支撑效果更优,而且在服役过程中其堵塞隔膜孔的倾向更低。

      比利时研制出新型<mark>固态</mark>锂离子电池 可应用于未来的远程电动车

      来源:参考消息网2018-04-13

      校际微电子中心的研究人员正在研制下一代电池,用固态电解质取代液态电解质,从而增加电池的能量密度。...最近,校际微电子中心研制出一种固态纳米复合材料电解质,导电性尤其突出,高达每厘米10毫西门子,而且今后有望进一步提升。校际微电子中心已使用这种新电解质制造出一个电池原型。

      来源:科技新报2018-04-13

      因此 nrel 研发新型电解质,将聚丙烯腈(polyacrylonitrile )与镁离子盐(magnesium-ion salt)混合成固态电解质,可保护镁阳极并提升电池性能。

      三种<mark>电解质</mark>体系中锂离子的迁移机理

      来源:高工锂电技术与应用2018-04-13

      二、固态电解质固态电解质与液体有机电解液相比用于锂电池后具有更大的优势,例如设计简单、封装方便、抗冲击抗震动性能好、耐温度和压力性能好、电化学稳定性和范围广、安全性好等。

      如何解决全<mark>固态</mark>电池中界面问题?

      来源:高工锂电技术与应用2018-04-08

      在无机化学领域,众多大师已经将无机电解质研究了个遍,这为锂电池电解质的选择打下了结实的基础。例如,最近无机硫化物固态电解质就因为其高的离子电导率而备受关注。其离子电导率可以与有机液态电解质相媲美了。

      来源:中国电力新闻网2018-04-02

      由于富锂正极电势高,氧参与反应必须到4.4伏以上,传统液态电解质无法匹配,可行的途径是富锂正极材料结合固态电解质应用。...因此,基于高容量富锂正极、高容量硅碳负极的革新型固态电池将成为动力电池远期发展的重要目标之一。另外,高比能量单体电池离不开热失控防控技术,要完全杜绝热失控非常困难,必须从系统角度来防范热失控蔓延。

      中国科学院物理研究所俞会根:储能型<mark>固态</mark>锂电池商业化需突破的技术瓶颈分析

      来源:北极星储能网2018-04-02

      从这张图上大家可以看到,固态电解质llzo密度是5.07,只有基于高分子的peo和tfi有0.93,如果单纯把液态电池,电解液换成固态电解质,大家可以看,液态电池容量密度可以做到297,但是如果单纯的替换固态电解质的华

      西北工业大学Nano Letters:多孔介质中锂枝晶生长抑制机理

      来源:材料牛2018-03-30

      在众多解决方案之中,利用具有微纳孔隙的多孔介质(如无机固态电解质、涂覆隔膜、多孔中间层等)来抑制电沉积过程中的枝晶生长被认为是最简单有效的。

      浇筑-退火法制备钠硫全<mark>固态</mark>电池正极材料

      来源:能源学人2018-03-29

      近年来以硫化物为基体的室温钠离子固态电解质得到了长足的发展,使得构建室温钠硫全固态电池成为可能。...高温钠硫电池由熔融电极和-al2o3固体电解质组成,负极的活性物质为熔融金属钠,正极活性物质为液态硫和多硫化钠熔盐。

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