来源:前瞻网2019-04-11
折叠电池的库仑效率高于那些展开的电池,这可能是由于电池在折叠后电极材料与碳纳米管之间的接触增加了。这项研究成果使人们首次看到了使用折叠法增加锂离子电池单位面积能量密度和容量的潜力。
来源:高工锂电网2019-04-11
12、远景aesc三元软包20gwh动力电池项目开工2月,总投资220亿元的远景aesc智能电池项目在江阴市开工,该项目规划建设年产20gwh的三元软包动力电池和电极材料。
来源:高工锂电2019-04-11
)4月1日,远景集团正式宣布,其主导组建的电池产业基金——“远景aesc”目前已经完成对日产汽车旗下包括aesc日本、美国、英国等生产基地的电动电池业务的控股权的收购,同时收购的包括日本电气旗下的电池电极生产业务公司
来源:电池中国网2019-04-10
据了解,固体电解质存在与电极间界面阻抗大,界面相容性较差,同时充放电过程中各材料的体积膨胀和收缩,导致界面容易分离等问题。正如江苏卫蓝执行总监向晋所说,目前固态电池的主要问题还是界面问题。l.e.k.
来源:北极星水处理网2019-04-10
gb 3097 海水水质标准gb 3838 地表水环境质量标准gb 5084 农田灌溉水质标准gb 11607 渔业水质标准gb/t 6920 水质 ph值的测定 玻璃电极法gb/t 11893 水质
来源:盖世汽车2019-04-10
当设备进行充电时,此类离子就会被吸引到带相反电荷的电极上。水基电池无毒,是非常理想的电池,但是此类电池很难让水中的离子与电极进行可逆交换。...通过在侧链上使用极性材料,研究人员研发出高亲水性的电极。根据该原理,研究人员能够制造出正负电极,从而能够从水中吸收正负离子,因此研究人员获取了制造电池的材料。
来源:新能源Leader2019-04-10
总的来看高倍率电池的设计应遵循三个点:1)更薄的电极;2)更多的导电剂;3)更小的颗粒。
来源:北极星储能网2019-04-10
值得注意的是,作为氢燃料电池汽车的关键零部件,划分为鼓励类的主要有以下几个方面:燃料电池发动机(质量比功率≥350w/kg)、燃料电池堆(体积比功率≥3kw/l)、膜电极(铂用量≤0.3g/kw)、质子交换膜
来源:电力行业节能环保公众服务平台2019-04-10
热电偶是目前垃圾焚烧炉炉膛温度测量普遍应用的技术,该技术属于接触式温度测量方法,其电极必须与待测物质接触,才能测出待测物质的温度。...再者,垃圾焚烧炉内焚烧工况恶劣,热电偶电极插入炉膛内,易结焦附着在传感器上,从而导致温度测量不准,传感器更换和维护工作量大,影响测量的持续稳定性。
来源:国家发改委2019-04-09
、焙烧设备和生产线11、直径600毫米以下或2万吨/年以下的超高功率石墨电极生产线12、8万吨/年以下预焙阳极(炭块)、2万吨/年以下普通阴极炭块、4万吨/年以下炭电极生产线13、单机120万吨/年以下的球团设备
来源:北极星电力网2019-04-09
来源:前瞻产业研究院2019-04-09
负极由不同断面形状的金属导线制成,叫放电电极;正极由不同几何形状的金属板制成,叫集尘电极。近年来,我国静电式除尘器取得了迅速发展和广泛应用,生产、使用电除尘器数量均居全球首位。
来源:北极星环保网2019-04-09
来源:新能源Leader2019-04-08
下图为作者根据上面的分析设计的两种可行的氧化物固态电池的生产流程,其中下图a为正极支撑型,首先将正极材料、固态电解质、粘结剂、添加剂和溶剂等混合浆料涂布在集流体上,干燥后进行激光切割,然后进行低温焙烧,然后再次进行激光整形,然后采用喷雾沉积方法在电极表面沉积一层固态电解质层
来源:电池中国网2019-04-08
远景aesc :220亿元 20gwh2月19日,远景aesc动力高储能高安全软包装智能电池项目在江阴举行开工仪式,总投资达220亿元,拟年产20gwh三元动力电池和电极材料。
来源:北极星风力发电网2019-04-08
陆上风电极少占地,不影响项目所在地农林业的生产,海上风电基本不占地。没有核电所带来的全世界都难以解决的核废料处理、储藏和放射性污染风险等问题,具有明显的环境效益。
来源:材料人2019-04-08
最近锂离子电池研究的一大重点是如何获得具有能量密度的电极。其中一条途径是开发新的电极材料和新的电池体系。另外一条简单而又直接的途径是采用厚的或者密实的电极。...采用该方法,作者制备出了厚度超过400 μm的电极,其面容量高达14 mahcm-2, 而传统电极的面容量仅为2-4 mahcm-2。
不可逆压力的持续增加通常是由于电极体积的持续增加导致,下图c分析了两种电池由于活性li损失导致的不可逆容量损失,从图中能够看到电池a在循环中可逆容量损失非常小,而电池b在循环中活性li的损失则在持续增加...其次,在负极嵌锂过程中会发生体积膨胀导致sei膜的破坏,新鲜的电极表面裸露出来从而导致电解液持续分解和sei膜的持续生长,因此在锂离子电池循环过程中sei膜会发生持续的生长,导致负极厚度的增加,从而在电池内部产生压力
来源:北极星储能网2019-04-08
用智能技术重新定义动力电池未来4月1日,远景集团正式宣布,其主导组建的电池产业基金(“远景aesc”)目前已经完成对日产汽车旗下包括aesc日本、美国、英国等生产基地的电动电池业务的控股权的收购,同时收购的包括日本电气旗下的电池电极生产业务公司
来源:前瞻产业研究院2019-04-06