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      北大化学院研发出具有200℃高温稳定的锂电池固态聚电解质膜技术

      来源:高分子科技2017-02-04

      固态聚电解质由于其具有很好的热稳定性和机械强度,成为当今科学家的研究热点。peo/锂盐复合体系是一类固态聚电解质。固态聚电解质由于其具有很好的热稳定性和机械强度,成为当今科学家的研究热点。

      来源:泰安日报2017-02-03

      不过,如果在制造电池时直接将磷酸三苯酯加入到电解质中,虽然可提升安全性,但会降低电池的电量,因为磷酸三苯酯抑制了电解质的导电性。...斯坦福大学研究人员近日在美国《科学进展》杂志上发表论文称,在电池的电解质溶液里加入一种名为磷酸三苯酯(tpp)的物质,就能在电池起火后有效阻断燃烧。

      来源:X一MOL资讯2017-02-03

      而近年来发展起来的固体电解质恰好解决了传统的液体电解质稳定性差的问题,大大提高了锂电池的安全性,也有利于柔性锂电池的机械性能。...通常,可伸缩器件主要有两种方式:一种是材料(电极和电解质)本身具有弹性,另一种是通过设计新型结构使刚性组分具有可伸缩能力。

      深圳先进院研发出基于钠离子电解液的新型高效双离子电池

      来源:深圳先进技术研究院2017-01-26

      该电池直接采用锡箔同时作为电池负极和集流体,石墨作为正极;电解液采用廉价易得的六氟磷酸钠作为钠盐电解质溶于有机溶剂中。该新型电池具有超出预期的能量密度和较长的循环寿命,并且大幅降低了电池的生产成本。

      来源:中国科学报2017-01-26

      中国科学院上海硅酸盐研究所研究员温兆银对《中国科学报》记者表示,钠盐电池是高温钠电池的一种,其正极是固态nicl2,负极为液态钠,电解质为固态-al2o2陶瓷,充放电时钠离子通过陶瓷电解质在正负电极之间漂移

      来源:雷锋网2017-01-19

      事实上,提升三元锂离子电池的运行电压对于拥有更高的电池能量密度非常重要,而这也会让电解质与电池阳极在高电压下起反应。

      来源:电池中国网2017-01-19

      中科院化学研究所在双功能聚合物电解质相关研究中,成功开发出新型双功能聚合物电解质,并实现紫外光固化技术制备,其实现的高室温离子电导率和机械强度,可用于室温固态金属锂电池。...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。

      来源:艾迈斯电子2017-01-18

      固态电池和业态电池在微观上也是三层结构,只是把现在的隔膜电解液替换为固态电解质,这是典型的照片,没有太本质的区别,核心是有可能负极使用了金属锂,在这种情况下,在正极这一侧,原来的液体可以充分浸润正极颗粒...从大家预期的优点上,如果使用了金属锂,现在容易燃烧和爆炸的液态电解质,另外使用寿命等等都会延长,模块配置等都是大家期望的,包括金属锂、锂硫和锂空气电池,这些路线在不断修改中,但是大体是提高安全性的策略,

      来源:盖世汽车网2017-01-18

      然而,电解质在高电压下会与正极发生化学反应。经实验反复论证,这类化学反应的生成物将对正极造成极大的损害。

      来源:腾讯汽车2017-01-16

      作为一个过渡的技术,现在还有一种把固体电解质和液体电解质混合在一起的,含有少量的固体电解质的,混合固液电解质,严格意义上讲,只要含有液体就不是全固体的电解质,室温可以满足,同时在80度高温下也能满足要求

      如何防止锂电池爆炸 斯坦福科学家出新招

      来源:搜狐科技2017-01-16

      方案目前,针对电解液易燃的问题,我在之前的文章中也曾介绍过一些解决方案例如使用固态电解质,开发固态锂电池,但是其成本较高。

      电池中的黑科技:铝空气电池技术全面解析

      来源:新材料在线2017-01-14

      1、铝空气电池原理铝空气电池的化学反应与锌空气电池类似,铝空气电池以高纯度铝al(含铝99.99%)为负极、氧为正极,以氢氧化钾(koh)或氢氧化钠(naoh)水溶液为电解质

      能源局印发《能源技术创新“十三五”规划》

      来源:北极星输配电网整理2017-01-14

      研究内容:研发 beta-al2o3陶瓷电解质制备工艺和设备、金属 /陶瓷/玻璃密封结合技术、连接技术以及批量化制备工艺和设备、高自动化精密激光焊接系统和标准工艺、铝质壳体防腐蚀涂层量产制备专用设备和工艺...起止时间:2016-2020 年g68) 新型高效储能材料技术开发研究目标:研制长寿命的硫电极、空气电极等高比能量锂二次电池的正极,实现钠电池的推广应用,开发核心材料"-氧化铝电解质陶瓷的低成本制造技术并实现产业化示范

      重磅丨能源局印发《能源技术创新“十三五”规划》

      来源:北极星电力网2017-01-13

      研究内容:研发 beta-al2o3陶瓷电解质制备工艺和设备、金属 /陶瓷/玻璃密封结合技术、连接技术以及批量化制备工艺和设备、高自动化精密激光焊接系统和标准工艺、铝质壳体防腐蚀涂层量产制备专用设备和工艺...起止时间:2016-2020 年g68) 新型高效储能材料技术开发研究目标:研制长寿命的硫电极、空气电极等高比能量锂二次电池的正极,实现钠电池的推广应用,开发核心材料"-氧化铝电解质陶瓷的低成本制造技术并实现产业化示范

      来源:第一电动网2017-01-12

      通过收购新泰材料,天际股份得以切入新能源电池原料领域,并开始筹建6000吨锂离子电池电解质原材料六氟磷酸锂项目。天际股份将实现家电锂离子电池材料双主业发展模式,实现多元化发展战略。

      浙江湖州市节能环保产业“十三五”发展规划

      来源:北极星环保网2017-01-11

      所产生的污染物主要包括电极材料发生反应后分解产生有毒的钴、锰、镍等重金属,电解质反应后所产生氟、砷等有毒物29质,溶剂受热燃烧后会产生醇、醛、酮等有机物,以及洗膜废水、废电解液、料罐清洗废液等污染物。

      来源:土壤地下水修复2017-01-11

      fe3c和其他杂质以极小的颗粒形式分散在海绵铁内,由于它们的电极电位比铁的高,当处在电解质溶液中时就形成了无数个腐蚀微电池,在它的表面就有电流在成千上万个细小的电池内流动,铁作为阳极被腐蚀消耗。

      来源:高工锂电网2017-01-11

      不过,全固态电池尚处在研发早期,离实现产业化有较大差距,主要有两个问题:一是固态电解质在室温条件下的离子电导率不高;二是固态电解质与正负极之间界面阻抗比较大。

      来源:36氪2017-01-10

      电解液领域的创业机会可能在于寻找更优质的电解质替代品,六氟磷酸锂具有热稳定性差等缺点,近年来各企业和研究机构都在寻求新的替代品。

      来源:科技部2017-01-10

      具体研究内容包括:水基电解质电极技术的开发,避免使用有机溶剂;大容量150x20ah单元制造技术及生产工艺开发,降低生产成本和提高性价比;系列绿色优化设计,节省原材料和方便回收循环再利用,包括自动化装配生产线设计