北极星
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      南京大学团队制备新型锂硫<mark>电池</mark>隔膜 实现超长循环寿命 具有超低容量衰减率

      来源:材料牛2018-11-06

      具体而言,由硫正极产生的可溶性中间体多硫化物可以通过隔膜到达锂负极并与锂金属反应,在阳极表面形成不溶的li2s和li2s2,导致li金属阳极表面钝化和活性硫的损失。

      来源:Materialsviews2018-10-30

      因此,当mxenes被用作锂硫电池正极硫载体、隔膜夹层、以及用于改善锂金属负极时,都显著提升了电池性能。mxenes具有优异的导电性,高比表面积,能够吸附多硫化物,抑制锂负极枝晶生长等优势。

      储能器件中的纳米线——结构、合成及应用

      来源:材料人2018-10-22

      到目前为止,正极材料的主要研究对象有li—m—o(m = v, mo, co, mn)盐、聚阴离子盐、非金属元素(硫、硒、碘)等。负极材料的研究方向主要包括锂金属、碳材料、锂钛氧化物以及硅基材料等。

      来源:新材料产业2018-10-19

      (4)复合正极材料随着锂离子动力电池要求的不断提升,选择性能互补的正极材料进行复合的趋势逐渐明显,如硫/石墨烯复合正极材料、关键点在如何充分发挥各种复合材料的性能优势。...(2)离子掺杂离子掺杂主要是将金属元素铝(al)、铬(cr)、镁(mg)在氧位掺杂到过渡金属和非金属元素中,将导电性好的金属离子掺杂到正极材料中,改善锂离子扩散速率、导电率、电化学性能,提高稳定性,需深入研究掺杂改性的具体作用机理

      来源:电力头条App2018-09-20

      另外一个是美国mmt,就是麻省理工学院近两年推出来的液态金属电池。...另外我们讲一讲钠氯化物电池,原理性跟钠硫电池有点类似,只是里头用的材料不一样,把硫成了氯化钠,这是瑞士搞的一个公司,但是被意大利非凡收购了,这家公司的电池

      深度报告|不燃烧、高容量 固态<mark>电池</mark>距离我们还有多远

      来源:华创电新研究2018-09-20

      此外,锂硫、锂空电池负极均使用金属锂,而金属锂负极更易在固态电解质中兼容,因此固态电池同时也是锂硫、锂空电池的过渡平台。

      来源:能源评论2018-09-17

      此外,锂离子技术可能会被锂空气、锂硫等其他有着更高能量密度和更低理论成本的电池所取代。但这些技术的发展水平仍非常低,实际性能尚待测试。...2025年至2030年期间,锂金属为阴极、石墨/硅复合材料为阳极的锂离子电池可能会进入设计阶段,甚至还可以引入固态电解质以进一步提高能量密度和电池安全性。

      来源:锂电联盟会长2018-09-05

      其他补锂方式首先是清华大学的一篇专利,名为一种锂硫二次电池的制备方法,具体流程为蒸镀补锂,加热温度300-1000℃,真空室压力0.01-0.001pa,弧电流10-100a,时间1-10min,锂沉积量

      深评|固态<mark>电池</mark>未来发展应用前景解析

      来源:汽车之家2018-09-05

      其中1096篇文献集中在金属锂负极、固态电解质,以及固态电解质与正负极界面等基础问题研究,其他有102篇文献探讨了固态锂电池的组装及相关测试结果,以硫系和氧化物电解质的固态锂电池居多。

      云南环保厅关于建立全口径涉重<mark>金属</mark>重点行业企业清单的通知

      来源:北极星环保网2018-08-28

      (含伴生矿)采选业(铜、铅锌、镍钴、锡、锑、金和汞矿采选业等)、重有色金属冶炼业(铜、铅锌、镍钴、锡、锑、金和汞冶炼等)、铅蓄电池制造业、化学原料及化学制品制造业(电石法聚氯乙烯行业、铬盐制造业、硫精矿制酸等

      来源:百家号2018-08-28

      2025年至2030年期间,锂金属为阴极、石墨/硅复合材料为阳极的锂离子电池可能会进入设计阶段,甚至还可以引入固态电解质以进一步提高能量密度和电池安全性。...此外,锂离子技术可能会被锂空气、锂硫等其他有着更高能量密度和更低理论成本的电池所取代。但实际上,这些技术的发展水平仍非常低,实际性能尚待测试。

      来源:材料牛2018-08-28

      在醚类电解液中具有高溶解度的硝酸锂(lino3)被认为是锂-电池中非常重要的电解液添加剂,其通过稳定li金属界面在抑制锂多硫化物的穿梭效应和li金属的枝晶生长方面发挥了显着的作用。

      来源:盖世汽车2018-08-21

      我们认为这是一个缺陷,因为目前我们正在制造大容量电池。将电池从实验室推广到市场的过程是缓慢而昂贵的。为节省成本以及电池组的重量,科学家们正采用硫和氧等更丰富的物质代替锰和镍等昂贵金属

      来源:南京大学新闻网2018-08-21

      可见该海水提锂的技术优势在于可以直接得到金属锂单质,金属锂单质中已经蕴藏从太负能转化而来的化学能,可以通过锂-电池或锂-空气电池等新型电池体系释放。

      来源:中国科学院合肥物质科学研究院2018-08-21

      中国科学院合肥物质科学研究院近日公开4项储能相关科技成果,包含固体物理研究所的高性能钠硫储能电池、等离子体物理研究所的智慧储能和新型液态金属储能电站系统,以及等离子体物理研究所的石墨烯燃料电池关键材料项目

      14类工业废水的9种常用处理技术

      来源:环保技术论坛2018-08-20

      2、铁炭微电解处理技术铁炭微电解法是利用fe/c原电池反应原理对废水进行处理的良好工艺,又称内电解法、铁屑过滤法等。...可以在短时间内将有机污染物分解为co2、h2o等无机小分子,而硫、磷和氮原子分别转化成硫酸盐、磷酸盐、硝酸根和亚硝酸根离子或氮气。美国把scwo法列为能源与环境领域最有前途的废物处理技术。

      来源:上海有色网2018-08-08

      废蓄电池和电缆包皮回收的铅,含有少量的锑和其他金属,这种再生铅一般仍转卖给蓄电池制造厂家。含锡的再生铅大多重新用来制造焊条,轴承合金与其他铅锡合金。...这既降低了能耗,也提高了硫的回收率,避免了扬尘污染,并且这种工艺适合范围广,既可直接处理各种品位的铅精矿,也可以处理各种含铅物料。而再生铅链条的第一步是回收,然后使用机械化自动破碎将废料进行拆解。

      来源:中信建投证券研究2018-08-02

      富锂锰基电池能量密度高,在下一代电池技术中成熟度相对较高富锂锰基电池技术在下一代电池技术(富锂锰基、锂硫、锂空气电池技术)中成熟度相对较高。

      来源:前瞻网2018-07-26

      延伸阅读:3d碳纳米管/石墨烯-s-al3ni2正极用于高载硫和长寿命锂硫电池...碳纳米管材料能从水中除去99%的重金属。此前,一套创新的过滤器被发现能去除污染水中99%的重金属。这些过滤器是由赖斯大学实验室生产的,由碳纳米管材料制成,在化学环氧化石英纤维上生长。

      外媒评论:受困里程焦虑 EV<mark>电池</mark>容量是否越大越好

      来源:网易汽车2018-07-26

      除锂离子(固态、金属-空气、锂硫等)以外的下一个电池突破的探索仍然具有不确定性,很可能在2025年以后才适合汽车应用。...当然,(电动汽车制造商)也可以为高端产品或者在特殊情况下使用的产品提供不同规格的电池,以满足愿意为更大电池容量买单的客户的需求。

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