北极星
      北极星为您找到“电解质”相关结果3778

      来源:能源圈2017-08-21

      根据 aquion 此前的意愿,他们希望自家的主打产品以盐水为电解质、并配以氧化锰阴极和碳基阳极的钠电池的售价可以降至每千瓦时不到 300 美元,而这一价格是低于较为昂贵的传统锂电池的。

      来源:中投投资咨询网2017-08-18

      锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池,是二次电池技术中能量密度最高、综合性能最好的电池,其市场份额自诞生之日起便逐年提升。

      来源:动力电池网2017-08-18

      尽管诸多光环缠身,固态电池其实并非完美,其最大的缺点就是采用固态电解质替代传统电解质后,导致电导率低,高倍率放电性能极差。原因就在于锂离子的固态扩散速度比在溶液里扩散慢得多。...首先固态锂电池电压平台提升,固态电解质比有机电解液普遍具有更宽的电化学窗口,有利于提升电池的能量密度;二是固态电解质能阻隔锂枝晶生长,材料应用体系的范围也大幅提升,为具有更高能量密度空间的新型电池技术奠定基础

      来源:中国能源报2017-08-17

      利用固态电解质替代传统液态电解质被认为是从本质上提升锂电池安全性的必由之路。但是,由于固固界面相容性等一系列科学问题亟待解决及固体电解质规模制备技术不成熟,至今尚未有商业化的高能量密度固态锂电池问世。

      来源:石墨邦2017-08-17

      电解质是干嘛的?...电解质与正负极材料的浸润程度,会影响电解质与电极界面处的接触电阻,从而影响电池的倍率性能。

      来源:中国科学报2017-08-15

      除了测试了生物兼容性液体外,研究人员还测试了硫酸钠作为液体电解质用于可穿戴设备电池的适用性。...结果显示,在使用硫酸钠溶液作为电解质时,两种新型电池的容量和输出功率等比目前报告的大多数用于可穿戴设备的锂离子电池更好。

      来源:cnBeta2017-08-14

      电池主要有三个主要组成部分:两个导电的金属电极带正电的金属电极和一个带负电的电极,以及电解质之间的溶液。当电池为器件供电时,离子释放出电子,然后通过电解质溶液从一个电极移动到另一个电极。...一个看起来像一条带子,由两个扁平电极组成及夹在其间的电解质。另一个形式的电池由两根由碳纳米管制成的细丝组成。研究人员实验了几种不同类型的电解质溶液。最有效的是硫酸钠。但盐水溶液也非常有效。

      来源:电池中国网2017-08-14

      固态电解质解决了液态电解质在充放电过程中形成的固体电解质界面膜的问题和锂枝晶现象,大大提升了锂电池的循环性和使用寿命,理想情况下循环性能表现优异,能够达到45000次左右。适用范围扩大。

      来源:腾讯科技2017-08-12

      整个过程催生了大量配套技术,包括精细制造、电解质选择甚至更加复杂的金属阴极纳米技术。...使用的过程中,这些锂离子又会通过液体电解质返回由锂和其他金属组成的化合物制成的更复杂的电极阴极。

      来源:材料人2017-08-11

      而用固态电解质替代液态电解质不仅克服了液态电解质持久的问题,也为开发新的化学电池提供了可能性,基于这些优点,固态电解质电池的研究使用已经出现迅速增长的趋势。

      来源:forbes2017-08-10

      给电池充电时,司机可以将汽车开到燃料站,排出耗光的液体电解质。没有电的电池液体随后可以再次充电,通过节能的来源充电,比如太阳能电厂、风电厂或者氢电厂。

      来源:国家电网报2017-08-08

      环境与效益双赢电动汽车在运行中环保绿色零污染,可是昂贵的动力电池正负极材料、电解质溶液等物质如果处理不当,不仅会对环境带来不利影响,还会造成资源浪费。

      来源:新材料在线2017-08-08

      电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等原料组成,在一定条件下,按一定比例配制而成的,其中电解质在电解液成本中比重最大,也是电解液中技术壁垒最高的环节,目前主要被日韩垄断。

      来源:锂电大数据2017-08-08

      一是全固态锂电池电压平台提升,固态电解质比有机电解液普遍具有更宽的电化学窗口,有利于进一步提升电池的能量密度;二是固态电解质能阻隔锂枝晶生长,材料应用体系范围大幅提升,为具有更高能量密度空间的新型锂电技术奠定基础

      来源:锂电派2017-08-07

      从气体的产生原因可知,空气中的水分会与正极材料反应形成碳酸锂并加速电解质分解,生成二氧化碳。...研究发现,在钛酸锂和电解液界面之间建立隔绝层(如构建纳米碳包覆层于钛酸锂表面(lto/c),协同包覆层上形成的固体电解质界面(sei)膜一方面减少了lto材料与电解质的接触面积,阻止气体的产生,另一方面碳本身可以产生

      来源:新材料在线2017-08-04

      通过氟代碳酸乙烯酯添加剂测定硅电极上固体电解质界面结构本文报告了通过对电解质添加剂的调节(氟代碳酸乙烯酯)观测原位硅阳极上固体电解质界面厚度及组成对充电状态及循环的影响。

      来源:电动汽车资源网2017-08-03

      (3)锂盐价格大幅波动影响电解液企业利润空间电解液主要由电解质锂盐、溶剂和添加剂组成。

      来源:智电汽车2017-08-03

      一是全固态锂电池电压平台提升,固态电解质比有机电解液普遍具有更宽的电化学窗口,有利于进一步提升电池的能量密度;二是固态电解质能阻隔锂枝晶生长,材料应用体系范围大幅提升,为具有更高能量密度空间的新型锂电技术奠定基础

      来源:魔方新能源2017-08-02

      以质子交换膜燃料电池为例,发电时,正极氧气和从负极传导过来的氢离子以及外部电路传导过来的电子结合生成水,负极氢原子失去电子变成氢离子和电子分别经过电解质和外部电路传到正极。

      来源:锂电大数据2017-08-01

      但固态电池同样有着绕不开的缺点:一、固态电解质电导率总体偏低导致了其倍率性能整体偏低,内阻较大,充电速度慢。...而固态电池只不过其电解质为固态,具有的密度以及结构可以让更多带电离子聚集在一端,传导更大的电流,进而提升电池容量。固态电池有很多优势,发展前景值得期待。