北极星
      北极星为您找到“硅纳米阳极”相关结果46

      来源:新华网2022-07-12

      以色列国家安全研究所最近发表研究报告指出,以色列电池技术发展较快,用纳米代替石墨阳极的技术,有望实现几分钟内快速安全充电。

      Q1负极材料投扩产复盘

      来源:高工锂电2022-04-15

      此外,btr与针状焦山东京阳合资公司山东瑞阳在深圳启动年产4万吨硅基负极材料项目建设;湖南宸宇富基成立之初就将目光锁定在碳负极材料、硅碳负极材料、一氧化硅以及纳米等新领域,并于一季度在广西玉林启动年产

      来源:电池联盟2021-09-27

      此外,研究人员采用了微型硅,与纳米相比,此种硅材料所需的加工更少,也更便宜。一种全固态解决方案除了去除阳极上的所有碳和粘合剂,该团队还去除了液体电解质。

      来源:盖世汽车2020-10-09

      研究人员表示:“此类独立的碳纳米管薄片让纳米颗粒彼此通电相连,纳米管会形成准3d结构,即使在500次充放电循环后,仍然让纳米颗粒固定在一起,而且可以减小纳米颗粒破裂时产生的电阻。”

      来源:盖世汽车2020-05-27

      当研究人员尝试采用硅、铝和铋等纳米颗粒时,发现此类纳米大小的合金阳极仍存在循环寿命短、成本高的问题。...不过,由于聚合物sei与硅之间有强键合作用,使得sei的体积变化与阳极颗粒的体积变化相同,因此,在电池运行过程中,阳极颗粒与sei都会出现裂纹。

      来源:汽车材料网2020-05-11

      但当研究人员尝试使用硅、铝和铋的纳米颗粒时,他们发现这些纳米合金阳极仍然存在周期短、成本高的问题。...这些研究人员已经制造出一种电解质,在硅上形成一个保护层;这一层是稳定的,能够抵抗通常在硅阳极颗粒中出现的膨胀。新的电解液——合理地设计了基本原理——为硅在保护层内膨胀提供了阳极颗粒空间。

      来源:科技日报2020-04-30

      与石墨相比,硅可以吸收更多的锂,但问题是,硅在遇到锂时会大幅膨胀,可能会导致锂电池阳极破裂粉化。为了克服硅基阳极粉化这一难题,西北太平洋国家实验室研究人员设计了一种新颖的纳米结构。

      来源:cnBeta2019-12-10

      为克服充电过程中附着在催化剂上的积碳,该电池利用内置在阴极中的二硫化钼‘纳米片’、以及由离子液体和二甲基亚砜组成的混合电解质。...通过避开易燃、易挥发的液体电解质,这种固态电池不仅更加安全,还有望搭配锂金属阳极来使用,让锂电池密度轻松翻番。若投入实际运用,固态电池可让电动汽车(甚至电动飞机)拥有更大的续航里程。

      来源:cnBeta2019-10-29

      rahman 指出:“据推测,所获得的纳米硅材料的尺寸和形状可能不太均匀,因为通过各种步骤回收纳米时,会发生形态和结构缺陷”。不过这种类型的纳米,可以提供比商业纳米更多的好处。

      膜浓缩技术在高盐废水零排放处理中的应用

      来源:发酵环保化工知识圈2019-09-23

      在双极膜中间层引入了氧化石墨烯纳米颗粒,大大降低了膜电阻和过电位。...03 电渗析技术 电渗析过程如图3所示,盐溶液中的阴、阳离子在外加直流电的驱动下,分别向阳极和阴极定向移动。

      来源:新材料在线2019-06-03

      ▌新型复合材料电极破解硅负电极体积效应瓶颈材料:多层硅/碳复合结构简介:4月2日,西安交通大学金属材料强度国家重点实验室与西交大苏州研究院及纳米学院合作,基于原位可控凝胶化过程,制备出cu导电添加剂及碳纳米管增强的多层硅

      硅和磷烯复合物<mark>阳极</mark>大幅提升锂电池充电速率及容量

      来源:盖世汽车2018-11-26

      若仅将硅用作电池的阳极材料,会导致其循环稳定性较弱。作为实验的一环,iiser研发人员利用磷烯,在纯型的二维材料,其利用纳米颗粒物及少量黑磷烯层或纯磷烯来制作电池阳极

      来源:新材料产业2018-11-13

      为了降低纳米硅材料的制作成本,同时稳定硅材料的表面sei膜,许多本征导电性优良的材料已经用来与硅材料复合。在所有的这些材料中,碳材料不仅能提高硅基阳极的电导率,还能稳定阳极表面的sei膜。

      来源:盖世汽车2018-11-08

      理论上来说,使用硅材料可将电池阳极容量增加10倍。实际上,由于电池充电期间会产生有害的膨胀效应,电池寿命得到限制,从而使得硅的使用也受到了显著限制。...该e-magy纳米硅材料设计旨在实现在电池充电循环期间吸收锂离子,得益于其内部的孔隙度,该材料功能类似于海绵吸水,从而可以防止电池阳极外部膨胀,同时使电池容量增加三倍或以上。

      来源:科技日报2018-08-28

      希拉公司试图通过将硅原子填充在相对空的纳米粒子基质内来解决这个问题。当硅阳极吸收锂离子时,离子会填满空隙而不是将硅原子挤开,从而确保结构不会破裂。...许多公司目前正在尝试使用硅来制造更高容量的阳极,理论上,其可存储的锂离子数量约为类似尺寸石墨阳极的25倍,但均因硅阳极在众多锂离子的压力下破裂而失败。

      来源:网易科学人2018-08-06

      图注:上面的概念图展示了太阳能电池的阳极是由生物材料制成的,而这种生物材料又是由能产生番茄红素的表面覆有二氧化钛纳米颗粒的橘色球状细菌制成的。...我们的发明是第一代原型,因此想要到达硅太阳能电池的水平还需很大的改进,硅太阳能电池的电流密度是我们这种第一代原型的25倍,亚达夫说道。

      孚能开发300Wh/kg的高性能锂动力电池

      来源:新能源电池圈2018-07-17

      为了满足usabc350wh/kg的目标,farasis需要使用高容量负极(硅)和正极材料。为了获得所需的能量密度和循环寿命,farasis正在筛选关键的电池材料,如正极,负极,电解质和隔膜。...不同正极材料的循环寿命负极技术的开发farasis已经评估了供应商所提供的一系列si材料(si合金,sio,si纳米线和si纳米颗粒)的单层软包电池,目标能量密度为290-310wh/kg。

      NIMS研发<mark>纳米</mark>多孔非晶硅薄膜<mark>阳极</mark> 旨在解决电池容量衰减问题

      来源:盖世汽车2018-06-13

      纳米多孔结构可适应硅的体积变化,从而限制阳极的力学破坏(mechanical fracture)及雾化(pulverization)。...经实验证明,硅材质的容量较高,即便充放电100次,容量的衰减幅度也较小。

      挑战黑硅产能极限 微导开发出最高产能RIE设备

      来源:无锡先导智能装备股份有限公司2017-11-03

      湿法黑硅技术的基本原理是采用au/ag等贵金属粒子随机附着在硅片表面作为阴极,硅作为阳极,同时在硅表面构成微电化学反应通道,在金属粒子下方快速刻蚀硅基底形成纳米结构。

      石墨烯应用未来路在何方?剑桥、麻省理工科学家这样说

      来源:新材料在线2017-10-23

      有人预测,石墨烯将取代硅作为电子器件的主要材料。但石墨烯永远不会取代硅,因为石墨烯不是半导体。据预测,石墨烯的第一个广泛的商业应用可能在生物传感领域、下一个可能是电池产品。...石墨烯纳米胶囊促进锂硫电池商业化美国阿贡国家实验室和俄勒冈州州立大学的研究人员,发现了一种新的阴极结构硫化锂电池,这种阴极由包覆多层石墨烯的二硫化锂纳米晶体组成。

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