北极星
      北极星为您找到“电池电解质”相关结果265

      来源:电子工程世界2020-07-10

      “在未来15年或更长时间内,液态电解质锂离子仍将是主要应用。它不完美,也不便宜,但是这种技术锂电池会逐步改进。”...堀江英明的创新是用树脂结构取代电池的基本组件——金属内衬电极和液体电解质。他说,这种方法极大地简化和加快了制造过程,就像“烤面包涂黄油”一样简单。

      大众们为何疯狂追求固态<mark>电池</mark>技术?

      来源:astory2020-07-07

      所以,像这样让固态电解质浸透的技术就是固态电解质的一项关键技术。最终走向全固态电池需要经历不同阶段。左起是现有的液态电解质结构。...所以电解质不是充分地以液体的形式浸透,而是渗入在极板之间的。甚至从截面来看,这个电解质甚至看起来并不像是液体。这是在聚合物电池上注入电解质工序的图片。

      电动汽车频繁自燃 动力<mark>电池</mark>去“火”新方法

      来源:盖世汽车2020-06-29

      研究人员表示,该种电解质是安全且强大的替代品,完全可以取代现有的电池电解质。...密歇根大学采用陶瓷层电解质 提升锂金属电池性能并预防电池起火密歇根大学研究人员为锂金属电池选用了一款陶瓷质地的固态电解质,旨在解决电池短路及耐用性不强等问题,或将为新一代充电电池的发展指明道路。

      来源:中国科学报2020-06-28

      相关研究成果近日以《高倍率钾离子电池合理固体电解质界面膜的形成》为题在线发表于《纳米能源》。近年来,碳负极材料因价格低廉且具高的电子电导率等优点,成为了钾离子电池领域的研究热点。

      来源:微锂电2020-06-10

      (来源:公众号“微锂电”id:v-lidian 作者:微锂电)科学家在莫斯科的skoltech能源科学技术中心开发了一种方法来仔细看看这样一个过程——形成固体电解质界面(sei),研究者描述为一个“薄层电解液减少产品表面形成的锂离子电池阳极在最初的几个周期

      北京大学深圳研究生院在锂<mark>电池</mark>电化学双电层机理研究取得进展

      来源:北京大学深圳研究生院2020-06-08

      磷酸铁锂单颗粒电化学研究晶体-溶液界面的双电层结构(内/外亥姆霍兹层)该研究通过对不同阴离子电解质溶液中磷酸铁锂单颗粒电化学测试,结合单颗粒电化学多物理场模拟证明了阴离子如硝酸根和氯离子具备较高的界面速率常数和较低的活化能及电化学曲线上表现出来的弱极化现象

      来源:盖世汽车2020-05-27

      此种电解质设计原理适用于所有合金阳极设计,为研发高能量电池提供了新机遇。”不过,研究人员表示,仍存在将该电解质实现商业化的挑战,因为该电池的电压局限为4.2v,仍需改进。

      来源:中国科学报2020-05-25

      在一个电池中,作为电极的固体与作为电解质的液体交界的地方,会发生奇妙的变化。这里被称为“界面”,通常只有不到20纳米厚,但它的结构和性质足以对电池的效率和寿命产生颠覆性影响。

      来源:cnBeta2020-05-22

      通常情况下,锂离子电池由两个对立的电极(阳极和阴极)组成,由液体电解质隔开。锂离子通过液体电解液,在充电和放电周期中,锂离子在两个电极之间来回流动。...质地类似于 "冰箱里的黄油",这种物质被涂抹在金属锂阳极的表面,在它和固体电解质之间形成一个过渡层。它由电解质材料的纳米颗粒--一种称为lagp的陶瓷--与离子液体组成。

      来源:中国汽车工业信息网2020-05-21

      这种电池不仅拥有高功率密度、高能量密度和出色的能源效率,还具备低易燃性的电解质。...为了加速这项技术的商业化,ibm目前已与梅赛德斯·奔驰的电池电解质供应商central glass和电池制造商sidus达成合作。

      来源:电池中国网2020-05-18

      据了解,三星全新固态电池的秘密在于它的电解质,与传统电动汽车电池采用的液体电解质不同,三星的科学家和工程师开发出固体电解质技术,其密度远远高于液体电解质

      来源:盖世汽车2020-05-11

      盖世汽车讯 固体电解质材料由几十万个具有不同取向的小晶区(称为晶粒)构成。在燃料电池电池中,这种材料可以将离子或带电原子从一个电极运送至另一个电极。...人们知道,材料中晶粒之间的边界会阻碍离子流过电解质,但是,产生电阻的具体原因仍然难以确定。

      韩国研发可穿戴式“蜂窝”锂离子<mark>电池</mark>

      来源:微锂电2020-05-07

      然后,他们将电极与凝胶电解质和可拉伸的包装材料结合起来,制成了可工作的锂离子电池。...在acs纳米上发表的一篇论文中描述了基于可再入式微蜂窝电极和交联凝胶电解质的可拉伸锂离子电池的设计,该设计证明了其容量为每平方厘米5.05毫安时,在100次充放电循环后仍能保持95.7%的性能。

      来源:环球网2020-05-06

      三星全新固态电池的秘密在于它的电解质,与传统电动汽车电池采用的液体电解质不同,三星的科学家和工程师开发出固体电解质技术,其密度远远高于液体电解质

      来源:盖世汽车资讯2020-05-06

      现在锂离子电池电解质溶液与20世纪90年代早期,电池刚刚实现商业化时一样,因此,我们认为还有改进的空间,并研发了新型氟化环磷酸酰胺(tfep)电解液,与目前电池中广泛使用的碳酸乙烯脂(ec)相比,得到了大大的改进

      来源:起点锂电大数据2020-05-06

      丰田早期在2007-2008年的时候,就已经着手全固态电池的研究,当时ilika公司受丰田委托,开始研发全固态电池电解质。...03全固态电池制造工艺之丝网印刷氧化物是电导率比较低,ilika公司通过将中间的电解质做得非常薄,来弥补它的缺点。据陆明博士介绍,ilika公司生产的全固态电池采用的工艺,是印刷工艺。

      来源:盖世汽车2020-05-06

      因此,研究人员研发了一种新型电解质,采用可溶解在水中的锂盐作为易燃溶剂。此种电解质是一种聚合物基质(基本就是塑料海绵)能够吸收水,最终制成了一种可弯曲、柔软、类似透镜的电解质

      来源:能源学人2020-04-23

      【文章简介】电极-电解质界面对于提高可充电池循环稳定性、延长电池工作寿命起到至关重要的作用。...近日,北京理工大学黄佳琦教授对可充电池中两种典型界面:负极固态电解质界面(sei)和正极电解质界面(cei)的相关研究工作进行了概括总结。

      来源:能源学人2020-04-22

      开发具有宽电压窗口的低成本和环保水系电解质对于实现安全、高能和可持续的锂离子电池(libs)至关重要。最近,提出了“盐包水”(wis)电解质作为使用高浓度盐以此扩展水系libs电压窗口。

      苏州纳米所研发新非对称凝胶<mark>电解质</mark>助力无枝晶金属锂<mark>电池</mark>

      来源:苏州纳米技术与纳米仿生研究所2020-04-15

      研究人员组装磷酸铁锂(lfp)为正极的金属锂电池,进一步验证了asymmetric gpe的优异性能。首先,gpe电池具有较低的界面阻抗(图6a),说明电极与电解质更紧密的贴合和更均匀的离子分布。

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