来源:材料人2018-06-11
密度泛函理论的应用密度泛函理论在锂离子电池研究中有着广泛的应用,常用于计算电极材料的结构稳定性、嵌锂电位、电子结构、能带、弛豫结构、缺陷生成能、迁移路径、活化能及锂离子传输动力学和脱嵌锂相变等性质。
来源:中国电力报2018-06-08
但是电池研究制造属于材料应用科学,电池的成本下降依赖大量的技术投入与大规模的产能培育,在这种情况下想要拉低电池成本,在短时间内并不现实。
来源:新兴产业观察者2018-06-07
石墨基双极板在燃料电池的环境中具有非常良好的化学稳定性,同时具有很高的导电率,是目前质子交换膜燃料电池研究和应用中最为广泛的材料。
来源:中国电机工程学报2018-05-30
苏荻,邹黎,韩冬冬,等.风光电站储能电池研究综述.电测与仪表,2017,54(1):83-88,100. su di,zouli,han dongdong,et al.summary of the energy
来源:储能科学与技术2018-05-29
锂电池研究中的循环伏安实验测量和分析方法. 储能科学与技术, 2018, 7(3): 539-553....4.2 循环伏安在锂电池研究中的应用4.2.1 反应机理及可逆性研究(1)锂离子电池负极材料 图6 锂离子二次电池中氧化物负极在不同扫速以及不同周次下典型的cv曲线;(a, b)in2o3;(c, d)
来源:大连物理化学研究所2018-05-24
近日,我所储能技术研究部(dnl17)李先锋研究员、张华民研究员领导的研究团队在高能量密度、长寿命锌碘液流电池研究方面取得重要进展。
来源:朱玉龙2018-05-22
美国的锂电池研究也比较多,由于历史原因,把锂电池生产全部放在美国,此前是没有条件的,只有美国电动汽车市场量级进一步提升才有可能。
来源:新材料产业2018-05-21
二.钠离子电池研究现状早在20世纪七八十年代,有着后锂电池之称的钠离子电池就已经被提出,与锂离子电池几乎同时起步,但随着锂离子电池的成功商业化,钠离子电池研究逐渐被淡化。
来源:计鹏新能源2018-05-16
从国内看,燃料电池研究始于1958年,70年代呈现出第一次高潮。...总体分析,与全球燃料电池行业发展状况来看,2015年,国外整车企业已经实现燃料电池汽车量产阶段;我国燃料电池行业仍呈现小产业、小企业的局面,缺乏系统的顶层设计;从燃料电池技术整体水平看,我国在燃料电池研究和支持力度较发达国家仍不足
来源:材料牛2018-05-15
本文结合部分世界顶尖锂电池研究团队做简单介绍,并对该行业的热点研究方向进行阐述。john b. goodenoughgoodenough教授于1952年在芝加哥大学取得博士学位。
来源:锂电与燃料电池观察2018-05-14
近期,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所应用等离子体研究室王奇课题组在甲醇氧化反应方面取得进展,相关内容发表在《应用表面科学》(applied surface science)上。直接甲醇燃料电池
来源:深圳商报2018-05-11
我国也在积极布局固态电池研究,工信部等四部委印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出,加大投入研发固态电池等新型电池。随着巨头纷纷入局,将推动技术突破加速,产业化应用有望提前。
来源:锂电联盟会长2018-05-03
2 锂硫电池锂硫电池研究最早起源于上世纪70年代,但是一直以来锂硫电池的实际容量不高、衰减严重,并未受到重视。...当下锂离子电池研究热点主要是围绕锂空气电池和锂硫电池展开,二者被认为是最具发展潜力的新一代锂电池。它们与以往锂离子电池正极材料在结构和反应机理上都有很大区别。
来源:中国科学院2018-04-26
锂离子电池被广泛应用于我们日常生活领域。随着便携电子设备以及电动汽车等新兴电子产品对高容量储能装置的迫切需求,传统锂离子电池已经远不能满足我们对能量存储的需求。锂硫电池由于高的理论比容量和能量密度,以及硫的低成本和环境友好等优势被视为最有应用前景的高容量存储体系之一
来源:中国电力报2018-04-25
另外,杨裕生呼吁,加大新水系储能电池研究的投入。他指出,专项发展有机电池、锌锰系电池等规模蓄电专用水系电池,这或许有助于制定正确的光伏+储能发展路线,摆脱现在摸着石头过河的窘境。
来源:锂电大数据2018-04-23
nanobio新加坡a*star研究所的nanobio实验室和加拿大魁北克水电公司(hydro-qubec)签署了一项谅解备忘录(mou),将投资2000万美元开设固态电池研究联合实验室。
来源:中国产业信息网2018-04-20
国内动力电池生产企业数量数据来源:公开资料整理全球动力电池90%以上的产能集中在中日韩三国,日本自上世纪90年代大力投入锂电池研究,韩国于21世纪快速跟进,中国近两年后来居上。
来源:清新电源2018-04-11
在锂离子电池的充电过程中,负极电位不断变负,在一定条件下会引起金属锂在负极表面沉积的副反应。这一副反应不仅使电池性能下降,循环寿命大幅缩短,还限制了电池的快充容量,并有可能引起燃烧、爆炸等灾难性后果。
来源:新能源Leader2018-04-08
提升能量密度是锂离子电池研究永恒的话题,根据工信部的要求2020年要实现锂离子电池单体比能量300wh/kg的目标,锂离子电池比能量的提升离不开材料技术的进步和生产工艺的提升。
来源:新材料产业2018-04-04
另外,高电压电极材料体系是目前电池研究的热点之一。能否实现隔膜在0~5v电化学窗口内的稳定工作,也是隔膜研究以及未来隔膜产业发展的重要方向。