来源:储能科学与技术2025-06-26
上述副反应的发生会提高电池温度,进一步触发固体电解质界面(solid electrolyte interphase,sei)膜分解、正负极材料分解等副反应。
来源:储能网2025-06-19
能量密度的成本权衡:宁德 434wh/l 的高密度表现,依托超高压实正负极材料设计。此类材料对工艺合成精度与原材料纯度要求更高,而正负极材料占电芯 bom 成本超 50%,直接推高原材料成本。
来源:海辰储能2025-06-11
电芯层采用高热稳定性正负极材料、功能型电解液添加剂及高耐热隔膜以提升热失控临界温度;模组层通过电芯间低导热系数隔热层抑制热蔓延,并利用耐高温耐火烧的模组上盖阻止氧气进入避免模组内部起火;系统层则以特殊材质舱体骨架提升高温抗蠕变能力
来源:云南省能源局2025-06-10
研究继续推动绿色铝向精深加工和终端制造延链,推动硅光伏提质升级,加快新能源电池正负极材料向下游电芯、电池等延链强链,提升产业链附加值和度电增加值。二是“千乡万村驭风行动”。
来源:河南省人民政府2025-05-29
着力推进先进适用正负极材料、高安全隔膜材料研发生产,深化与钢铁、铝业企业合作。巩固汽车传统零部件、传统电子电器竞争优势,扩大动力电池产业规模,发展燃料电池、高性能电机等关键零部件。
来源:北极星电池网2025-05-26
不过固态电池其实也有多种技术路线,而且不仅仅是电解质、还需要在电池正负极材料等做出全新的创造。其中聚合物固态电解质具有更高的稳定性和安全性,能够有效抑制电池内部的副反应,大大降低电池起火、爆炸的风险。
来源:北极星电池网2025-05-19
金石全固态电池在材料创新上,本次发布的金石电池硫化物电解质离子电导率提升60%,空气稳定性显著提高,正负极材料的克容量也实现较大突破;在生产制造方面,国轩高科首条全固态实验线正式贯通,设计产能达0.2gwh
来源:高能数造2025-05-16
固态电芯热压化成技术全固态电池的固-固界面相容性差的问题非常显著,虽然在电芯制备阶段可利用致密化工艺改善,但电芯的测试阶段由于正负极材料会发生一定的体积变化,会造成界面脱离,导致电池性能迅速衰减。
来源:电池工业网2025-05-15
经过多年发展,河北省已形成涉及正负极材料、隔膜、电解液、电池封装产业布局。同时,河北升还在积极推进动力电池梯次利用工作,通过政策引导、技术创新和市场机制建设,推动动力电池产业链全覆盖。
来源:楚能新能源2025-05-08
针对欧洲地区宽温域环境特点,高温等效方案通过优化电解液、正负极材料改良等技术,实现电芯在30℃和35℃循环时的容量保持率媲美常规电芯在25℃循环时表现,热管理成本更低
来源:北极星储能网2025-05-06
公司正在研发中的第三代半固态电池,引入高电导率固态电解质、快离子环技术、超高镍正极及负极材料表面固态化技术、负极膨胀抑制技术,极大的降低了电解液用量,提升了正负极材料的热稳定性,电池的热稳定性及安全性得到显著提升...公司正在研发中的第三代半固态电池,引入高电导率固态电解质、快离子环技术、超高镍正极及负极材料表面固态化技术、负极膨胀抑制技术,极大的降低了电解液用量,提升了正负极材料的热稳定性,电池的热稳定性及安全性得到显著提升
来源:北极星储能网2025-04-25
此次产能提升将深度应用公司自主研发的高压实密度 正极材料及高倍率电芯技术,通过优化正负极材料配方、改进电芯结构设计与制造工艺,生产具备高能量密度、高充放电效率、长循环寿命的新一代高性能动力锂离子电芯。
来源:北极星储能网2025-04-22
而在对电芯的持续钻研与实践过程中,海辰储能基于深厚的经验积累,在正负极材料、电解液配方、结构工艺等方面都进行了深入的迭代优化以及创新。
来源:广州市花都区人民政府2025-04-17
对新引进落地的多晶硅、逆变器、正负极材料、隔膜、电池系统集成、制氢装备等关键零部件生产制造企业,累计完成固定资产投资额达到1亿元以上的,按照累计固定资产投资额的1%给予最高1000万元的一次性支持。
来源:广州市花都区人民政府2025-04-15
来源:广州市人民政府2025-04-15
来源:锡林郭勒盟工业和信息化局2025-04-11
强化锂资源勘探开发,稳步扩大产能产量,推动综合利用,加快从锂资源开发到正负极材料、锂电池、储能系统的全产业强链扩圈。...制动器等核心零部件制造项目,做强风电装备制造产业链;依托绿电氢氨醇装备市场,进一步引进制氢电源、氢能储运加等装备制造项目,做全氢能装备制造产业链;抓好现有锂资源开发、电芯制造等储能电池项目,进一步引进电芯、正负极材料
来源:锡林郭勒盟2025-04-10
来源:锡林郭勒盟工业和信息化局2025-04-10
来源:合肥新站高新技术产业开发区管理委员会2025-04-10
鼓励企业针对长寿命、高安全性能电池体系及大规模、大容量和高效储能体系开展核心关键技术攻关,加强关键材料(如高能量密度正负极材料、电解液)和核心设备(如能量管理系统、储能变流器)等的国产化替代,提升新型储能技术的经济性和安全性