来源:北极星储能网2025-06-09
但硅在充放电过程中膨胀严重,且相较于硅基材料(300%体积膨胀率),黑磷在嵌锂过程中的体积膨胀率(≈200%)更低,可实现黑磷在磷碳负极中的占比达到50%以上,突破硅碳负极的添加量限制(通常另外,黑磷特殊的层状结构以及高电子电导率决定以磷碳负极的电池可以实现超级快充功能
来源:福建省科学技术厅2025-06-04
2025年高校产学研联合创新项目的通知,新材料方向包括,锂离子电池、燃料电池等关键材料及工程化技术;电池梯级利用与绿色回收技术;乏燃料后处理技术;先进锂离子电池、动力锂离子电池凝胶聚合物电解质、高离子电导率和高稳定的无机固态电解质
来源:真锂研究2025-05-27
作为主流技术方向,硫化物路线凭借其高离子电导率优势,成为头部企业重点布局领域。代表玩家有宁德时代、比亚迪、国轩高科等企业。
来源:上海市科学技术委员会2025-05-27
考核指标:研制阴离子交换膜电解水制氢装置,阴离子交换膜电导率≥160 ms/cm,运行2000h衰减率≤10%,膜电极单室电压不高于1.8v@1a/cm2@65℃,且连续运行1500小时后满足单池电压衰变率
来源:北极星太阳能光伏网2025-05-26
来源:北极星电池网2025-05-26
此外,贝特瑞已针对固态电池推出了纳米硅基负极材料,恩捷股份则发布了高纯度超细硫化物电解质粉体和高电导率膜材料等。而高能数造则作为锂电设备企业,在固态电池一体化制造技术和干法电极领域实现了重要突破。
来源:上海市科学技术委员会2025-05-22
来源:北极星储能网2025-05-20
在快充性能方面,钠离子电解液更高的离子电导率使其在应急补能、高频使用场景中优势明显,有望在储能电站、特种车辆等领域获得广泛应用。
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
在导电剂方面,高能数造和国家石墨烯中心深度合作,开发针对干法工艺的高效导电剂,提升极片电导率的并获得更优机械性能。
来源:北极星储能网2025-05-14
在贝安guard系列全固态电池体系中,推出超高镍型正极和富锂锰型正极材料,匹配高能量密度的需求;对固态电解质层,开发的硫化物电解质材料 离子电导率超过10ms/cm,而应用于极片层的硫化物材料,颗粒度可控制在
来源:高工锂电2025-05-14
通过湿法成膜工艺及设备自主改造,该公司已制备出成卷(长度1000m)、超薄(15-25μm)、大面积(幅宽400mm)、高离子电导率(3.82 ms/cm⁻¹)的产品,显示了自支撑路线的潜力。
来源:北极星储能网2025-05-09
钠离子电池正极材料:公司在层状氧化物材料方面取得实质性突破,目前已迭代至第四代产品,通过重构材料结构,改善了材料的循环、实际可用容量、存储、电导率等性能,提升钠离子传输效率,将实际可用比容量提升超过15%
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:中关村储能产业技术联盟2025-04-29
李斌,天津大学党委常委、副校长、教授温兆银院士:全固态电池突破依赖材料与界面创新亚太材料科学院院士、中国科学院上海硅酸盐研究所温兆银研究员指出,全固态电池产业化面临电解质离子电导率、界面稳定性、工程放大困难等挑战
来源:电池中国2025-04-18
此外,电池中国还获悉,瑞浦兰钧近年来基于对材料的基础研究,全面提升固态电解质电导率和稳定性,并围绕固态电解质开发、固-固界面稳定性、制造工艺等课题,开展了微观界面表征和生产可靠性研究。
来源:储能科学与技术2025-04-09
在2017年wu等研究了具有高离子电导率的氯基盐,即氯化钾(kcl)和氯化铵(nh4cl)作为支撑电解质,以提高电解质的电导率。...目前,具有高电导率的氯基盐在作为支撑电解质方面备受青睐,例如kcl和nh4cl在增强zbfbs电解液电导率方面均体现出不错的效果。
来源:高工锂电2025-04-08
氧化物固体电解质(llzo及latp)室温离子电导率分别可达1.7ms/cm和1.4ms/cm。聚合物基固态电解质膜则实现了5v耐高压和低于30微米的厚度。
来源:储能科学与技术2025-04-07
然而,有机材料的离子电导率较低,影响了固态电池整体的性能。目前,研究人员尝试结合有机材料高弹性、高化学稳定性和无机材料高离子电导率的优点,制备复合聚合物-无机固态电解质。...botros等发现较小的固体电解质颗粒可以增加离子电导率,进而提高倍率性能。
来源:北极星储能网2025-04-03
固态电解质方面,公司目前已与华中科技大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学、武汉理工大学等知名高校联合开展固态聚合物电解质、基于氧化物&高离子电导率及空气稳定的硫化物固态电解质等研发项目,目前进展顺利。