北极星
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      来源:起点锂电大数据2021-04-16

      值得一提的是,除了主营业务之外,公司也在积极布局新型高性能锂电材料如固态电解质、富锂锰基等,已取得了阶段性突破。产能方面,公司目前在天津宝坻及北京昌平拥有两个生产基地。

      来源:河北省工信厅2021-04-01

      高安全高比能动力锂离子电池;高比能富锂锰基材料、高镍三元材料等正极材料;锂金属负极材料、石墨烯基纳米复合材料、硅碳负极材料等领先负极材料;高比能量型电解液、高功率型电解液、宽温型电解液、安全性电解液、长循环型电解液

      来源:河北工信厅2021-03-30

      高安全高比能动力锂离子电池;高比能富锂锰基材料、高镍三元材料等正极材料;锂金属负极材料、石墨烯基纳米复合材料、硅碳负极材料等领先负极材料;高比能量型电解液、高功率型电解液、宽温型电解液、安全性电解液、长循环型电解液

      来源:河北省工业和信息化厅2021-03-30

      高安全高比能动力锂离子电池;高比能富锂锰基材料、高镍三元材料等正极材料;锂金属负极材料、石墨烯基纳米复合材料、硅碳负极材料等领先负极材料;高比能量型电解液、高功率型电解液、宽温型电解液、安全性电解液、长循环型电解液

      来源:北极星氢能网2021-03-29

      高安全高比能动力锂离子电池;高比能富锂锰基材料、高镍三元材料等正极材料;锂金属负极材料、石墨烯基纳米复合材料、硅碳负极材料等领先负极材料;高比能量型电解液、高功率型电解液、宽温型电解液、安全性电解液、长循环型电解液

      来源:河北省工信厅2021-03-26

      高安全高比能动力锂离子电池;高比能富锂锰基材料、高镍三元材料等正极材料;锂金属负极材料、石墨烯基纳米复合材料、硅碳负极材料等领先负极材料;高比能量型电解液、高功率型电解液、宽温型电解液、安全性电解液、长循环型电解液

      来源:电池中国2021-02-09

      固态锂电池的负极材料可以是纳米硅和石墨的复合负极,正极可以是高电压锰酸锂,也可以是富锂锰基材料或者说是不含锂的正极材料,电解质是固体电解质,它的能量密度可以达到 300-450瓦时/公斤。

      来源:第一电动网2021-01-18

      固态锂电池的负极材料可以是纳米硅和石墨的复合负极,正极可以是高电压锰酸锂、也可以是富锂锰基材料或者说是不含锂的正极材料,电解质是固体电解质,它的能量密度可以300—450瓦时/公斤。

      报告丨2025年三元和磷酸铁锂模组价格将下降到0.5元/Wh

      来源:中金点睛2020-12-22

      整体而言,目前刀片、ctp等新工艺逐步量产,无钴、四元、富锂锰基、半固态电池等新技术呼之欲出,未来仍需关注产业链技术与工艺的研究、量产、与对应带来的供需格局演化。

      来源:工信部2020-10-22

      2016年6月,首个国家制造业创新中心—动力电池创新中心成立,建立了国家级跨行业的协同创新平台,目前在富锂锰基正极材料和新体系固态电池研发等方面取得积极进展,申请国内外发明专利300余项。

      来源:出行一客2020-08-10

      对此,李峥的解释是,“受限于当前电解液的电压平台以及安全性,很多诸如富锂锰基、高电压尖晶石等性能突出的锂电新材料,无法发挥高比能优势,使得锂电技术革新进入了一个瓶颈期。”...事实上,近年来声势浩大的新型电池技术不在少数,富锂锰基、高电压尖晶石、无钴电池、四元电池等概念层出不穷,但始终雷声大雨点小,三元锂电池、磷酸铁锂电池、锰酸锂电池并驾齐驱的电池技术格局,始终没有改变。

      来源:锂电前沿2020-07-23

      在这四大类之外,还有富锂锰基正极材料,如xlimo2-(1-x)li2mno3等。它的理论容量极限更高,在x=0时可以达到480 mah/g。

      来源:盖世汽车2020-05-29

      据预测分析,2020年前后电池材料将主要向镍三元+硅碳演变,到2025年主要是富锂锰基正极材料取得突破,2030年则主要是希望在电解质方面取得突破,实现全固态电池。

      来源:每日汽车2020-05-25

      其实,之前就有很多人尝试用包括尖晶镍锰酸锂lini0.5mn1.5o4在内的尖晶石锰酸锂limn2o4、富锂锰基li2mno3、镍酸锂linio2等正极材料来替代钴,不过大多数正极材料在高温性能、能量密度和循环寿命上不如三元锂电池

      来源:汽车商业评论2020-02-28

      比如,富锂锰基材料含钴9%左右,而下一代的锂硫电池、锂空气电池都不含钴,前者以硫元素作为电池正极,后者以空气中的氧气作为正极反应物。

      来源:泽平宏观2019-12-19

      年锂离子电池商用以来基本延续了以钴酸锂/锰酸锂/磷酸铁锂为正极、石墨为负极的电池体系,但近几年来出于对能量密度的要求,正极材料由ncm111向ncm523/ncm622/ncm811过渡,未来进一步升级到nca/富锂锰基正极

      来源:粉体网2019-12-18

      据了解,该项目投资3亿元,开展全固态薄膜电解质——锂镧钛氧和锂镧锆钽氧等陶瓷材料的研发及产业化,项目计划两年内建成年产1800吨锂离子固态电解质陶瓷材料和1200吨富锂锰基正极陶瓷材料生产线。

      来源:中国电力新闻网2019-12-12

      吴锋指出,未来,高比能锂离子电池采用富锂锰基材料,能量密度可突破400瓦时/千克,并且可突破单电子反应的界限,变成多电子反应。同时,固态电池也将成为今后的发展方向之一。

      研究报告丨道阻且长锂离子电池终获诺奖  行而将至新能源汽车厚积薄发

      来源:中信证券2019-10-11

      在下一代电池(广义涵盖富锂锰基电池、锂硫电池、锂空气电池、铝等其他金属空气电池等)中,以锂离子为载流子的各种新型锂离子电池仍然占据着主要的研究方向。

      来源:高工锂电技术与应用2019-07-08

      正极材料方面,其将新一代高比能锂离子电池正极材料的研发重点放在了富锂锰基材料方面。“北京大学等单位在高比容富锂锰基材料研究方面取得了突破。...富锂锰基是下一代高比能锂离子电池的主要正极材料,因为在研究当中发现,在这个体系里,氧参与了反应,也就是说从单电子上升为多电子反应,为锂离子电池能量密度的大幅度提升提供了材料基础。

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