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      来源:中国能源报2016-09-07

      sakti3的固态电池采用薄膜沉积技术进行生产,电池内部没有液体电解质,取而代之的是一种夹层设备,这种夹层既能充当隔离器,阻止正负电极的接触反应;又能充当电解质,保证电离子间的的正常传输。

      来源:储能科学与技术2016-09-06

      关键词 :全固态聚合物电解质, 锂电池, 离子电导率, 趋势杜奥冰,柴敬超,张建军,刘志宏,崔光磊中国科学院青岛生物能源与过程研究所,山东 青岛 266101...全固态聚合物电解质(all-solid-state polymer electrolytes,aspes)电池具有安全性能好、能量密度高、工作温度区间广、循环寿命长等优点,是锂离子电池领域的研究热点之一

      来源:储能科学与技术2016-09-05

      为了实现大容量化和长寿命,从而推进全固态锂电池的实用化,电池关键材料的开发和性能的优化刻不容缓,主要包括制备高室温电导率和电化学稳定性的固态电解质以及适用于全固态锂离子电池的高能量电极材料、改善电极/固态电解质界面相容性

      来源:储能科学与技术2016-09-02

      硅基复合负极材料研究侧重于嵌脱锂机理以及sei界面层,电解液添加剂、固态电解质电池、锂硫电池、锂空气电池的论文也有多篇。...关键词 :锂电池, 正极材料, 负极材料, 电解质, 电池技术赵俊年,武怿达,詹元杰,陈宇阳,陈 彬,王 昊,俞海龙,贲留斌,刘燕燕,黄学杰.

      来源:参考消息网2016-09-02

      电解质:液态到固态的跨步但是未来电池最大的变革将是创造新的电解溶液。从液态向固态电解溶液的跨步将让电池变得更加安全。这样既可以大幅度地提高电池容量,还可以在更短时间内完成充电。

      来源:点绿网2016-09-01

      如果在膜的两边施加一直流电场,电解质离子会迅速通过膜,就形成了去除水中离子的淡水室和离子浓缩的浓水室。这就是电渗析法的原理。...非加压渗透吸附技术非加压吸附渗透技术的原理是让海水通过多孔膜,进入一种超强吸水的吸附剂,或盐浓度甚至超过海水的溶液或固态物,但溶液里的特殊盐分提取液很容易蒸发。

      来源:科技新报2016-08-31

      马斯克看衰固态电池 王传福曾否定钛酸锂电池与电动汽车常用的锂电池相比,固态电池内部没有电解质,而是用一种夹层装置代替,它既能充当电解质,保证电离子间的的正常传输,又能阻止正负极接触反应,减少电池爆炸事故

      来源:储能科学与技术2016-08-30

      li3.3v0.7si0.3o4的室温离子电导率为1.810-5 s/cm,高温下不与锂发生反应,可作为固态锂电池的固体电解质。...4 聚合物离子导体聚合物离子导体是聚合物与金属盐的络合物,其离子电导率较高,可塑性强,容易制成大面积薄膜,是金属锂电池较为理想的固体电解质材料。

      来源:雷锋网2016-08-30

      固态电池中间的电解质全是固体,而非液态,因此不会出现上述问题。...而sakti3公司的固态电池采用薄膜沉积技术进行生产,电池内部没有液体电解质,取而代之的是一种夹层装置,该夹层既能充当隔离器,阻止正负电极的接触反应;又能充当电解质,保证电离子间的的正常传输。

      来源:高电压技术2016-08-29

      目前,对于超级电容与蓄电池组成的混合储能系统研究较多,虽然超级电容具有功率密度高、充电速度快等优点,但也存在储能密度小、安装位置或使用不当会造成电解质泄漏、内阻较大和价格较贵等缺点。...同时,交流侧母线与直流母线通过双向ac/dc变换模块实现能量的双向流动,并通过固态切换开关(sst)实现微网与主网之间的联网(即并网)和离网(即孤岛)模式切换。

      来源:中国能源报2016-08-29

      而且固态电池中不含可燃的液体电解质,能够极大改善电池的安全性。陈立泉建议,大力支持固态电池的研究、开发和产业化。目前国家只有一个用材料基因做固态电池研究的项目,支持力度有限。

      来源:21经济报道2016-08-24

      中国工程院院士陈立泉称:固态电池中不含可燃的液体电解质能够极大改善电池的安全性,这是我国锂电池唯一的机遇,如果这个机遇错过了,下面要研究锂硫电池、锂空电池也就失去机会。...陈立泉表示:建议大力支持固态电池的研究、开发和产业化。希望在五年之内能够实现产业化。

      来源:中国储能网2016-08-18

      电解质充斥在电极正负极之间,而固态电池显然更能耐受高温,尽管这种概念也带来了另一种问题如何连接固态电极和固态电解质,允许电荷流动、尽可能地减少电阻、以及充电时间。

      来源:新浪汽车2016-08-15

      这种反复的体积变化,会造成固态电极变得松软,容易崩离。以此,电池的循环寿命就会降低。另外一层因素,是硅阳极由于充放电时的膨胀/伸缩特性,会破坏锂电池电解质sei膜的形成。

      来源:中国证券网2016-08-15

      采用上述二元系硫化物固体电解质和正极,研制了容量为4.0ah和8.0ah的固态锂电池,室温循环次数达到了500次,优化了大型全固态软包电池的组装工艺,推进了全固态锂离子电池的产业化进程。

      来源:新浪汽车综合2016-08-15

      这种反复的体积变化,会造成固态电极变得松软,容易崩离。以此,电池的循环寿命就会降低。另外一层因素,是硅阳极由于充放电时的膨胀/伸缩特性,会破坏锂电池电解质sei膜的形成。

      来源:科技部2016-08-11

      固态锂离子储能电池在全固态锂离子储能电池方面,成功开发出高电导率的li2s-p2s5二元系和li2s-ges2-p2s5三元系固体电解质,掌握了li2s-p2s5体系玻璃陶瓷固体电解质材料的制备方法,

      来源:北极星储能网2016-08-02

      公司自主创新掌握了超级电容器电解液的关键技术电解质季铵盐合成技术及电解液配制工艺技术,并拥有电解质合成核心专利技术,填补了国内空白,整体性能处于国际先进水平。

      来源:网易汽车2016-07-26

      为了解决这个问题,美国加利福尼亚大学尔湾分校研究人员先为金纳米线罩上一层二氧化锰外壳,然后将其卷绕在一起,置入用类似树脂玻璃材料构成的电解质中。事实证明,这种设计十分稳定有效。...no.6 半固态锂液流电池成本仅为三分之一半固态电池是由美国麻省理工学院的研究人员与一家名为24m的衍生公司合作研制出的一种新型半固态液流电池。

      来源:中国证券网2016-07-20

      该课题组通过电化学沉积方法在叉指金电极上制备了以石墨烯量子点为负极、mno2为正极的非对称全固态微型超级电容器,对比研究了器件在几种常用离子液体凝胶电解质中的电化学性能,并通过优化固态电解质组份实现了器件高的扫速

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