北极星
      北极星为您找到“电池电解质”相关结果265

      来源:盖世汽车2018-06-20

      该项目斥资100亿日元(约合9000万美元),涉及了23家车企、电池及材料制造商,另有15家大学/公共研究机构参与,旨在应对固态电解质、涂敷有活性材料的电解质涂层、电解质-电极层片状形成(sheet formation

      广东省布置32项任务 推进新能源汽车产业创新发展(含图解)

      来源:北极星储能网2018-06-15

      ,以及动力电池电解质、正负极材料等关键材料的重大研发项目予以支持。...(省科技厅负责)支持引进和开发先进氢燃料电池乘用车,加快推进氢燃料电池汽车产业化基地建设。

      来源:第一电动网2018-06-15

      ,以及动力电池电解质、正负极材料等关键材料的重大研发项目予以支持。...设立新能源汽车重大科技研发专题,2018-2020年,每年统筹安排资金3亿元对整车,动力电池、电机、电控和智能终端等关键零部件,燃料电池系统和核心部件,以及动力电池电解质、正负极材料等关键材料的重大研发项目予以支持

      松下借助AI加速固态<mark>电池</mark>研发

      来源:NE时代2018-06-13

      图4:存在于正极的电解质界面处的低浓度li离子层导致了电池性能的劣化此时,松下这次还利用另一种分析方法,关注正极和电解质界面附近的物质形成过程以及离子导电性,确认将推动上述课题的解决。

      石榴石型固态<mark>电解质</mark>:全固态锂<mark>电池</mark>家族的璀璨新星

      来源:清新电源2018-05-09

      该综述介绍了石榴石型固态电解质用于全固态锂电池的机遇与挑战,针对石榴石型固态电解质面临的主要问题,即:(1) 室温下锂离子电导率有限;(2) 正负极与固态电解质之间的固-固界面问题;(3) 在空气中的稳定性差

      AEM:全固态<mark>电池</mark>中硫化物<mark>电解质</mark>的设计思路与溶液处理工艺

      来源:能源学人2018-05-07

      然而,全固态电池产业化的过程仍然面临诸多问题,例如固态电解质在室温条件下离子电导率不高,固态电解质与正负极之间界面阻抗较大,电解质材料电化学稳定性不好。

      将纳米线添入固态<mark>电解质</mark> 降低锂离子<mark>电池</mark>易燃性

      来源:TechNews科技新报2018-05-03

      离子透过电解质在电极两端移动,而传统的电池电解质是由盐与有机溶剂制成,为最成熟、使用最广泛的技术之一,但容易蒸发并可能引起火灾,因此研究人员已将目光转向固态电解质,并提出不少潜力选项。

      来源:科技新报2018-04-25

      而根据美国能源部阿贡国家实验室在《nature catalysis》研究指出,研究团队已突破性地得出电极与液态电解质之间的固体电解质界面(solid-electrolyte interphase,sei

      Adv. Mater. : 局部高浓度<mark>电解</mark>液助力高电压锂金属<mark>电池</mark>

      来源:材料人2018-04-24

      近年来,高浓度电解质(hces,例如 3 m)得到了太多的关注,由于其能有效改善电极和电解质之间的界面稳定性。...与之前报道的hces不同,该工作中报道的电解质具有低浓度、低成本、低粘度、高导电率以及良好的润湿性,使得lmbs更接近实际应用。

      来源:纳米人2018-04-17

      金属zn负极测试研究人员以1m zn(tfsi)2和20m litfsi混合配置高浓度电解质,ph呈中性。这种独特的电解质配方确保了在近乎100%的库伦效率下几乎不生长枝晶。...图4. zn/ limn2o4全电池性能 图5. zn/o2全电池性能结构表征、谱学研究以及分子模拟综合表明,这种金属zn电池的高度可逆性来源于高浓度水系电解质中zn2+的溶剂化-保护层(solvation-sheath

      中科院宁波材料所在锂离子<mark>电池</mark>化成研究方面取得进展

      来源:材料牛2018-04-16

      锂离子电池固体电解质界面膜(sei)图2....在此过程中,由于锂离子嵌入石墨负极电位较低电子会先与电解液反应生成固体电解质界面膜(sei)和部分气体。sei膜的成膜质量对于电池性能影响至关重要。sei膜是具有固体电解质性质的钝化膜层。

      比利时研制出新型固态锂离子<mark>电池</mark> 可应用于未来的远程电动车

      来源:参考消息网2018-04-13

      校际微电子中心的研究人员正在研制下一代电池,用固态电解质取代液态电解质,从而增加电池的能量密度。...最近,校际微电子中心研制出一种固态纳米复合材料电解质,导电性尤其突出,高达每厘米10毫西门子,而且今后有望进一步提升。校际微电子中心已使用这种新电解质制造出一个电池原型。

      锂离子<mark>电池</mark>负极表面固体<mark>电解质</mark>膜的多尺度计算模拟研究进展

      来源:材料牛2018-04-09

      wh˙kg-1的速度增长着,目前已达到160 wh˙kg-1,处于瓶颈状态,限制锂离子电池性能的一个重要困难是其复杂的电极/电解质界面,界面处不稳定的电化学平衡通常会导致固体电解质膜(sei)的产生

      成本低廉的造纸衍生物质 摇身一变成锂硫<mark>电池</mark>电极材料

      来源:Technews科技新报2018-04-08

      可充电电池主要由两个电极、电极间的液体电解质以及隔离膜组成,锂硫电池的阴极由硫碳基质构成,阳极使用锂金属氧化物。...然而,锂硫电池的一大挑战是硫很容易溶解到电池电解质中,导致两侧电极在循环仅仅几个周期后就恶化,尽管科学家试图使用不同形式的碳如:纳米碳管、复杂的碳泡沫等将硫稳在适当位置,但成效有限。

      中国科学院物理研究所俞会根:储能型固态锂<mark>电池</mark>商业化需突破的技术瓶颈分析

      来源:北极星储能网2018-04-02

      从这张图上大家可以看到,固态电解质llzo密度是5.07,只有基于高分子的peo和tfi有0.93,如果单纯把液态电池电解液换成固态电解质,大家可以看,液态电池容量密度可以做到297,但是如果单纯的替换固态电解质的华

      新的设计原则为锂离子<mark>电池</mark>提供更优质的<mark>电解质</mark>

      来源:材料科技在线2018-03-30

      典型地,电解质以液体形式存在时,溶解在有机液体中的锂盐是当今锂离子电池中常见的电解质。但该物质易燃,有时会导致这些电池着火。通过新方法寻找一个可靠的材料来取代锂盐将消除这个问题。

      来源:能见Eknower2018-03-28

      针对传统全固态电池中固体电解质和licoo2之间界面电阻高,接触不良的缺陷,solid power公司的科学家们使用ald(原子层沉积技术)来解决这个问题。...solidenergy systems采用超薄锂金属负极和同时拥有固态和液态部分的电解质,实现了电池能量密度提升一倍,重量减少一半。目前已经小规模试制用于原型演示和专业航空航天市场。

      锂空气<mark>电池</mark>研究获新突破 最新成果发布在Nature

      来源:材料牛2018-03-22

      电解质混合物和高性能空气阴极一起协同工作,在模拟空气条件下提供循环寿命长的锂-氧电池。...其次,基于先前报道的二硫化钼纳米薄片构建阴极,并使用离子液体1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐(emim-bf4)和二甲基亚砜(dmso)的混合物作为电解质

      2018年干<mark>电池</mark>制造行业现状分析 下游需求促收入小幅上升

      来源:前瞻产业研究院2018-02-26

      电池,学名原电池,是一种伏打电池,属于化学电源中的原电池,是一种一次性电池。因为这种化学电源装置其电解质是一种不能流动的糊状物,所以叫做干电池

      马里兰大学研发柔性锂离子导电陶瓷织物 可被用于固态<mark>电池</mark>

      来源:盖世汽车2018-02-24

      该加工流程可实现扩展,在提升混合陶瓷/聚合物锂离子电解质导电性的同时增强了石榴石陶瓷电解质的强度。此外,该款陶瓷织物质地柔韧,利于切割。...轻量化,黑科技,前瞻技术,马里兰导电陶瓷织物,锂离子导电陶瓷织物,马里兰锂离子陶瓷织物在设计3d电极时,该陶瓷纺织还提供了电解质框架,从而为高性能锂金属电池提供超高阴极载荷(10.8 g/cm2 sulfur

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