北极星
      北极星为您找到“电解质薄膜”相关结果232

      来源:电缆网2019-08-29

      薄膜电池采用全固态材料和无机玻璃电解质制造,因此与传统电池相比,这些电池本质上更安全。可再充电薄膜电池具有更高的需求,因为许多装置和应用需要具有长寿命的可充电电池。...容量在10 mah和100 mah之间的微电池既可以是薄膜,也可以是印刷电池类型。它们主要用于智能卡,可穿戴设备,医疗设备和电子纺织品等应用。按照产品,智能卡占预测期间最大的市场份额。

      来源:能源评论2019-08-22

      太阳能电池也按照吸收层的材料特性来命名,比如晶体硅太阳能电池的吸收层就是单晶硅或者多晶硅;薄膜太阳能电池的吸收层一般是厚度几个微米的薄膜材料;而钙钛矿太阳能电池的吸收层就是钙钛矿。...2009年,他首次将有钙钛矿结构的有机金属卤化物(ch3nh3pbi3和ch3nh3pbbr3)制成吸光层用到染料敏化太阳能电池,得到3.8%的转换效率,后来由于液态电解质导致钙钛矿材料很快分解,从而使电池效率很快衰减

      来源:高工锂电技术与应用2019-08-13

      maxwell通过生产具有出色的长期电化学循环性能的坚固的自支撑干涂层电极薄膜,以及大于10ah容量的大型袋式电池原型,证明了其可扩展性。...其中核心的信息显示,此前很多研究对于下一阶段的锂金属电池不看好,认为电池中使用的传统液态电解质必须由固态电解质代替,以保持长期稳定循环所需的寿命和高能量密度。

      近一年钙钛矿太阳能电池取得哪些突破?

      来源:微算云平台2019-08-12

      如上图所示,钙钛矿薄膜的质量得到大幅度改善,基于反式平面结构的钙钛矿太阳能电池开路电压和光电转换效率均有所提高。...该研究在三苯胺衍生物 (ptaa)与钙钛矿层之间引入共轭聚电解质材料,在电子传输层中也引入了超薄的lif材料,电池器件的开路电压提高至1.17 v,1cm2面积的电池芯片光电转换效率突破20%,并且无回滞现象

      来源:中国科学报2019-08-12

      吴忠帅指出,虽然微型薄膜电容器和电池具有广泛的应用,但市场缺口很大,国内企业生产技术水平仍有待提高,只有加大技术创新力度,提高产品质量,才能扩展国内市场,进军国际市场。...此外,利用固态电解质构建全固态微型储能器件,有助于自供能集成系统的实现,将会不断促进民用柔性化、微型化电子器件的智能化和未来军用装备的高度集成化。

      燃料电池与锂电池全方位对比

      来源:第一元素网2019-07-29

      隔膜:为一种经特殊成型的高分子薄膜薄膜有微孔结构,可以让锂离子自由通过,而电子不能通过。负极:一般为石墨,或近似石墨结构的碳。...电解质起传递离子和分离燃料气、氧化气的作用。为阻挡两种气体混合导致电池内短路,电解质通常为致密结构。

      来源:钜大锂电2019-07-24

      其最大的优点是隔膜机械强度高,薄膜提供了很大的表面积。薄膜越薄能量密度越高,因为更多的活性物质可以嵌入电池中。另外,其电化学稳定性也非常好,耐高温,市面上的高温电池大部分均采用聚合物电解质

      来源:中国科学报2019-07-15

      “钙钛矿薄膜易于受到水分、氧气、紫外光照等因素影响而引起薄膜降解,从而导致电池性能逐步衰退,而...能否找到一种新的电解质材料?为此,科学家不断扩大视野,创新性地将固态电解质作为空穴传输层。

      来源:盖世汽车2019-07-09

      一般来说,此类电池由可燃的液体电解质和两个电极(阳极和阴极)组成,其中,阳极和阴极被薄膜隔开。...在电池反复充放电之后,电极表面会生长锂枝晶,此类枝晶会刺破分隔两个电极的薄膜,从而让阴极与阳极接触,结果可能会导致电池短路,最糟的是,可能会起火。

      来源:盖世汽车2019-07-01

      接下来,砑光机直接将100微米厚的薄膜层压在铝箔上,从而生产出电池电极。...但是,此类固态电解质在与溶剂接触时会失去其功能性特征。无溶剂的涂层工艺明显更适合生产此类储能介质,在处理固态电池电解质的过程中,研究人员通过使用粘合剂含量极低的干膜技术,达到了重要的里程碑。

      来源:能源评论2019-06-20

      太阳能电池也按照吸收层的材料特性来命名,比如晶体硅太阳能电池的吸收层就是单晶硅或者多晶硅;薄膜太阳能电池的吸收层一般是厚度几个微米的薄膜材料;而钙钛矿太阳能电池的吸收层就是钙钛矿。...2009年,他首次将有钙钛矿结构的有机金属卤化物(ch3nh3pbi3和ch3nh3pbbr3)制成吸光层用到染料敏化太阳能电池,得到3.8%的转换效率,后来由于液态电解质导致钙钛矿材料很快分解,从而使电池效率很快衰减

      来源:氢云链2019-06-14

      氢燃料电池利用氢与氧的化学变化来产生电力,氢气会从燃料电池阳极进入,透过阳极催化剂分解成氢离子与电子,之后电子会经由外电路形成电流抵达阴极,氢气失去电子后,则会通过电解质到隔壁的阴极;阴极则是氧气进入的地方...研究测试指出,新型铪薄膜催化剂的效率虽然只有白金的 60%,但胜在成本低,为白金的五分之一,且除了能应用在氢燃料电池,还可以跨入电化学水分解製氢领域,合作企业 hit nano 科学家 xiaofang

      来源:腾讯科技2019-06-12

      现有的解决电池失效和电解质降解的方法主要集中在建立在电极表面的电解质分解产物膜上。这些薄膜含有来自电解质溶剂和电解质盐的化学成分,如六氟磷酸锂(lipf6)。

      来源:环保新视界2019-05-16

      4)超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。...有些清洗剂特别设计专用于清除金属氢氧化物、碳酸钙和其他类似的附着在聚酰胺、聚砜和薄膜组分膜表面的垢。在清洗剂使用前要检查清洗罐,管路和保安过滤器以及安装新的滤芯。

      锂电池研究中EIS实验测量和分析方法超全总结

      来源:锂电前沿2019-04-26

      )、电解质材料(液体电解质、固体陶瓷电解质薄膜电解 质)、隔膜材料等。...电池材料的导电性测试除了 2.1 和 2.2 中介绍的电极过程动力学和表观化学扩散系数的测量之外,电池研究中,非常重要的一类研究工作集中在测试电池材料的导电性;包括电极材料(粉末、单颗粒、多孔电极、薄膜电极

      这项新技术可以生产更耐用的锂电池!

      来源:博科园2019-04-23

      沉积了5~ 10nm的氮化硼(bn)纳米膜作为保护层,隔离金属锂与离子导体(固态电解质)之间的电接触,并加入少量聚合物或液体电解质渗入电极/电解质界面。...图片:qian cheng/columbia engineering 此外,化学气相沉积法制备氮化硼容易形成大尺度(~dm级)、原子薄尺度(~nm级)和连续薄膜

      来源:盖世汽车2019-04-19

      曼胡默尔研发的新型特殊薄膜将用来处理电解液制造过程中的诸多过滤步骤。这项技术进一步增加了我们的产品种类,同时也有助于搭建电动汽车所需的充电设备。我们也因此为全球可持续能量转换做出了重大贡献。”...此类电池主要由两个液体电解质罐和一个能量转换器组成,后者是由大量相邻的电池排列组成,也称为电池组。电解质溶液经泵输送通过电池组,并根据需要进行充电或放电。

      来源:中国新闻网2019-04-16

      通过进一步在凝胶电极上化学焊接银纳米线薄膜作为集流体,该团队实现了利用各层间丰富的金属-硫配位作用,化学键合构筑具有整体构型的超级电容器。...同时,基于电极和电解质优异的本征弹性和自修复性能以及一体化器件构型设计,该电容器具备了快速的光自修复能力和高效的电学实时自修复能力。

      “氧化物固态电池”  最有希望的下一代电池技术候选者

      来源:新能源Leader2019-04-08

      固态燃料电池(sofc)和固态电容器(mlcc)中也采用了氧化物固态电解质技术,能够为氧化物全固态电池的生产提供一定的参考,目前常见的能够用于氧化物固态电解质薄膜的制备工艺如下表所示,其中气相沉积方法在制备大尺寸和大厚度

      来源:高工锂电技术与应用2019-02-28

      该项目分为两个阶段:第一阶段涉及基本方面,并使用在empa和isc使用薄膜方法制造的电池模型系统。在该第一阶段中,要精确地理解和监测在正极,固态电解质和负极之间的界面处发生的过程。...empa在最近推出的ie4b项目中的主要焦点是固态电解质的开发,具有定制电子特性的薄膜的生产和表征,以及纳米结构负极材料的开发。

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