来源:高工锂电2021-04-16
罗伊斯表示,下一代ultium电池将采用干电极技术,由掺锂硅基阳极、高镍阴极和固态电解质组成,钴含量进一步降低。低钴含量降低了材料成本,干电极技术又降低了生产成本。
来源:香橙会研究院2021-04-14
目前,锆基电解质薄膜是sofc中应用最为广泛、研究最多的电解质材料。...• 阴极一侧(即空气极)持续通入氧化剂(空气),具有多孔结构的阴极表面吸附氧,使o2得到电子变为o2-,在化学势的作用下,o2-进入起电解质作用的固体氧离子导体,由于浓度梯度引起扩散,最终到达固体电解质与阳极的界面
来源:生态环境部2021-04-12
发明了基于横向光电效应的废旧大型零部件关键几何精度检测技术,创新研发了姿态自适应调整的运载机构及系列检测装备,单件检测时间图1 电解质等离子清洗装备 图2 导向套沟槽锈蚀清洗采用熔盐超声复合重油污油漆绿色清洗技术
来源:北极星氢能网2021-04-12
对于电解质设备来讲,能耗对氢气的成本影响是非常大的。
来源:河北省工信厅2021-04-01
高比能富锂锰基材料、高镍三元材料等正极材料;锂金属负极材料、石墨烯基纳米复合材料、硅碳负极材料等领先负极材料;高比能量型电解液、高功率型电解液、宽温型电解液、安全性电解液、长循环型电解液、高比能量密度固态电解质等电解液
来源:河北工信厅2021-03-30
来源:河北省工业和信息化厅2021-03-30
来源:北极星氢能网2021-03-29
来源:现代化工2021-03-29
soec电解槽电极采用非贵金属催化剂,阴极材料选用多孔金属陶瓷ni/ysz,阳极材料选用钙钛矿氧化物,电解质采用ysz氧离子导体,全陶瓷材料结构避免了材料腐蚀问题。...为此发展新型水电解技术成为新趋势,基于融合碱性水电解和pem水电解各自优势的研究思路,采用碱性固体电解质替代pem的碱性固体阴离子交换膜(aem)水电解制氢技术成为新方向。
来源:河北省工信厅2021-03-26
来源:中国储能网2021-03-25
在充电和放电时,铁离子和电子在电池内部隔膜之间传递,并且将能量存储在电解质中。而在未充电状态下,电池的两部分均处于相同的状态。在充电时,一半处于还原状态,而另一半中的电解质的氧化状态在充电过程中发生。
来源:《全面腐蚀控制》2021-03-22
使系统更加稳定、运行费用更低,具有避免物理堵塞、耐受极高压力等特点;(3)电渗析工艺电渗析是利用离子交换膜对阴、阳离子的选择透过性能,在外加直流电场的作用下,使阴、阳离子定向迁移透过选择性离子交换膜,从而使电解质离子从溶液中分离出来的过程
来源:北极星氢能网2021-03-19
pem水电解技术特点:1.固态电解质隔膜厚度比较薄,阳极和阴极附着于隔膜表面,结构紧凑,内阻小;2.质子交换膜氢气渗透率比较低,能够有效防止氢气和氧气的交叉混合,产氢纯度可以达到99.999%,无需提纯装置
来源:高工锂电2021-03-18
(硫酸在产业链循环中的示意图)氟化氢作为电解质锂盐的基础原料,是电解液产业链循环的源头,为六氟磷酸锂装置提供终端原料。
来源:环保尖兵2021-03-18
“原电池”以废水做电解质,通过放电形成电流对废水进行电解氧化和还原处理,以达到降解有机污染物的目的。
来源:中国科学报2021-03-15
据南京工业大学教授周嵬介绍,由于具有出色的氧化还原催化活性和高电导率,燃料电池最受欢迎的阴极材料是含钴的钙钛矿氧化物,然而钴基钙钛矿阴极的问题在于,它们的热膨胀系数非常高,远远大于常用的电解质,导致热机械不兼容...南京工业大学教授邵宗平和周嵬团队设计了热膨胀补偿策略来克服上述技术瓶颈:通过固相烧结将具有高电化学活性和热膨胀系数的钴基钙钛矿与负热膨胀材料(y2w3o12氧化物)结合在一起,在两者之间引发了有益的界面反应,从而形成具有与电解质良好匹配的热膨胀性能的复合电极
来源:高工锂电2021-03-08
天赐材料天赐材料投资10亿元建设的龙山基地项目全面开工,项目建成后,可年产锂电材料15万吨、电解质基础材料2万吨和新型锂电解质5800吨。
来源:电池联盟2021-03-04
据官方介绍,固态电池有望成为使用水性电解质溶液的锂离子电池的可行替代品。...1月19日,宁德时代也公开了两项固态电池专利:一种是固态电解质的制备方法,一种是硫化物固态电解质片及其制备方法。政策方面,多地都表示要加快固态电池技术方面的建设。
来源:高工锂电2021-03-04
据悉,辉能将负责供应固态电池inlay(固态电池芯的半成品,由正负极、固态电解质组成),生产基地的规模将在2022年前达到1-2gwh,足以支持vinfast在2023-2024年量产固态电池车的计划。
来源:工业水处理2021-02-25
以图 2为例,酸室中产生的硼酸为弱电解质,导电率低、膜堆电阻大、能耗大、经济性差。...难以从实验角度对其进行全面深入的研究,因此近年来相关科研人员尝试通过模拟电渗析中的物质分离过程及物质传递过程优化电渗析工艺,电渗析的传质过程包括浓差极化现象、离子交换膜间对流传递、离子定向或过膜的电迁移传递和扩散传递、电解质