北极星
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      来源:中国科学报2020-01-22

      其中,新型锂离子电池主要是通过采用高电压、高容量的正极材料和负极材料以及高压的电解液替代现有的锂离子系统,新体系包括锂硫电池、锂空气电池、全固态电池。

      来源:中国科学报2020-01-22

      这些结构会缩短电池寿命,造成热点和短路,有时会变得足够大而刺穿电池的内部部件,从而导致电极和电解液之间发生爆炸性化学反应。

      来源:36氪2020-01-22

      当所有这些热量接触到电池中富氧阴极旁的极度易燃材料(如锂离子电解液)后,那你手上就会拿着一个燃烧着的电子设备。水性电池可以避免所有的这些问题,毕竟电解液本来就是水性的,因此既不易燃又无毒。

      来源:国轩高科2020-01-20

      该项目将加强双方在新能源电池研发领域的合作,在加速动力电池生产项目建设外,充分发挥国轩龙头企业带动作用,引进电池正负极材料、电解液、隔膜等上下游配套企业,打造产业园,实现产业集聚。

      来源:《动力电池》杂志2020-01-19

      而反观中国,从上游的矿产开采、进口、加工,到中游的正负极、电解液、隔膜,再到下游电池研发制造,整个产业链条几乎找不到短板,可谓高下立判。其次车企嘴上说不要,身体却很诚实。

      日韩动力电池辛酸入华路:六年挣扎 将正面PK宁德时代

      来源:车东西2020-01-17

      在研发动力电池的早期,lg化学在就建立了隔膜与电解液技术的技术壁垒,并基于自身的技术培养了一批优质供应商,巩固了lg化学在动力电池产业的地位。

      来源:能见Eknower2020-01-17

      但缺点是“怕冷”,冬天气温低,导致正负极材料活性和电解液导电能力降低,电池的存电量和放电量都会下降,导致续航达不到预期。截至2019年6月底,中国累计建成充电桩100.2万个。

      来源:中国科学院2020-01-16

      微型超级电容器是一种重要的高功率微型储能器件,但由于基底引入、电极/电解液与基底之间的相容性差、封装工艺复杂等多种因素,导致器件形状固定单一、机械柔性较差、能量密度低,很难满足对空间和柔性要求高的特定微系统的应用场景需求

      光伏发电制氢技术经济可行性研究

      来源:中国电力设备管理协会2020-01-15

      该种电解槽的结构简单,适合大规模制氢,价格较便宜,效率偏低约70%~80%,主要设备包括电源、阴阳极、横膈膜、电解液和电解槽箱体组成,电解液通常为氢氧化钠溶液,电解槽主要包括单极式和双极式。

      来源:《科技经济导刊》2020-01-13

      随后完成接线并将电源接通,为避免电解液出现浓差极化的现象,可以对电压、电流进行调整,并利用磁力搅拌器对其进行搅拌处理。

      来源:UPS应用2020-01-10

      硫基水系液流电池液流电池的电解质可以与电池分开存储,通过流动电解液发电。因此,使用液流电池的长时储能只需要更多容量的电解质。...新的配置有望使所有电解液都存储在一个电解槽中,而不是多个电解槽中,从而降低了设备平衡硬件和系统成本。热伏发电antoraenergy公司将使用电力为电阻加热器供电,将碳块加热到2,000°c以上。

      动力电池的可持续未来——BDF2020国际动力电池可持续性设计及回收利用论坛

      来源:北极星储能网2020-01-09

      3.退役动力电池梯次利用的经验分享4.业界对动力电池回收产业未来发展趋势研判5.动力电池的再利用和资源再循环的现状模块一:具有可持续发展性的动力电池先进材料及技术1.无钴正极材料的应用2.动力电池安全电解液...3.水系电解液的发展及应用4.厚涂布电极及干法涂布电极技术5.钠离子、钾离子、铝离子等新体系电池研发6.高安全全固态电池技术7.硅基负极材料的新进展及其应用8.隔膜材料的进展及应用模块二:动力电池的可持续性设计技术

      来源:电池联盟2020-01-09

      比克电池研发副总裁林建曾基于比克电池在高比能电池安全性方面的大量研究表示,比克电池通过长期研发对电芯的高镍高电压正极材料、电解液材料、隔膜材料等进行不断调整,在稳定性和循环寿命上取得重大突破,从材料体系

      来源:砺石商业评论2020-01-08

      该专利内容介绍了一种通过使用电解液添加剂改善锂离子电池性能的方法,通过调整电解液添加剂的组成和配比,锂离子电池的使用寿命和性能得以提升,采用这一方法的新型电池系统除了适用于汽车,还可用于电网储能等不同场景

      中科院青岛能源所开发出多体系硫化物固体电解质及高性能固态电池

      来源:青岛生物能源与过程研究所2020-01-07

      它凭借其高安全性、高能量密度、耐高温、长寿命等优点,开创性的解决了传统有机电解液电池存在的寿命短、易燃、易爆等一系列问题,成为造福人类的一项颠覆性的突破技术。

      中国为什么需要特斯拉?全产业链分析

      来源:国泰君安证券研究2020-01-07

      :特斯拉锂电池组供应商一览图片来源:直观学机械,国泰君安证券研究比如目前特斯拉最核心的锂电池组中,锂电池pack的制造商是日本松下、正极材料和隔膜供应商为日本住友化学,负极材料的供应商为日本日立化学,电解液由日本三菱化学生产

      来源:中证网2020-01-06

      比如,目前特斯拉的锂电池pack制造商为日本松下,正极材料和隔膜供应商为日本住友化学,负极材料供应商为日本日立化学,电解液由日本三菱化学生产。但这一情况或发生变化。

      来源:电池中国网2020-01-06

      目前,康鹏科技的新能源电池材料生产以双氟磺酰亚胺锂(lifsi)为主,主要客户为日本宇部、国泰华荣等锂电池电解液生产厂商。振华新材公司此前曾在新三板挂牌,现又瞄准科创板准备上市。

      新能源汽车需精准破局 动力电池要持续升级

      来源:动力电池网2020-01-06

      一是推动新材料、新技术在锂离子电池中的应用,积极研发高电压正负极材料、多环境适应性电解液、高性能隔膜,针对不同应用环境开发针对性锂离子电池产品,加强电池管理系统研发,稳步提升锂离子电池的能量密度、安全性能...鼓励骨干企业加快扩大生产规模,稳步降低正负极材料、电解液、隔膜等关键材料出厂价格,积极建设智能化动力电池生产线,不断提高产品一致性,通过规模化实现动力电池生产成本大幅降低,进而带动新能源汽车售价降低,提高市场竞争力

      锂硫电池的坎坷产业化之路还有多远?

      来源:新能源Leader2020-01-06

      6.添加剂金属锂负极由于较强的反应活性,会与电解液发生较多的副反应,因此可以采用电解液添加剂的方式稳定电极/电解液界面,目前lino3是最为常见的电解液添加剂,但是在循环过程中随着lino3的消耗电池的性能会出现明显的下降