来源:上海市经济信息化委2022-12-12
强化本市动力电池全产业链溯源和管理回收利用网络体系建设,促进退役动力电池循环梯次利用。...强化本市动力电池全产业链溯源和管理回收利用网络体系建设,促进退役动力电池循环梯次利用。推动废钢资源化利用,创建无废企业。开展塑料制品绿色设计、生产、再利用研究,降低废弃塑料制品对环境的污染。
强化本市动力电池全产业链溯源和管理回收利用网络体系建设,促进退役动力电池循环梯次利用。推动废钢资源化利用,创建无废企业。开展塑料制品绿色设计、生产、再利用研究,降低废弃塑料制品对环境的污染。
来源:北极星太阳能光伏网2022-12-12
来源:北极星环保网2022-12-11
来源:北极星储能网2022-12-08
要着力引进锂电池细分领域原辅料生产项目,推进动力电池和储能电池项目建设,有序布局锂电池循环梯次综合利用项目。
来源:中科院固体物理研究所2022-12-07
在表面层多功能修饰的作用下,这种富锂锰基材料具有非常优异的性能,特别是循环性能:半电池循环600 圈后容量保持率可达82.1%,和商用石墨负极组装成的软包全电池能量密度可达604 wh kg-1,循环140
来源:北极星储能网2022-12-05
作为天奇股份锂电池循环业务核心子公司江西金泰阁2021年实现营业收入9.88亿元,同比增长52%;归母净利润2.24亿元,同比增长622.58%,2018-2020年,金泰阁营收分别为5.3亿、4.5亿
来源:北极星储能网2022-11-29
以使用高温热冲击技术合成的钴酸锂正极材料为例,该材料在300次电池循环充放电后仍展示了84.6%的能量密度稳定性,同时该材料还表现出优秀的快充性能,数分钟即可给手机或平板电脑充满电。
来源:储能科学与技术2022-11-25
将pp隔膜和氧化后的bc隔膜(o-bc)分别组装成li-s电池,在高载硫量(4 mg/cm2)下,具有pp隔膜的电池循环至100次放电比容量就已经衰减至600 mah/g,而具有改性隔膜的电池循环300
来源:中科院金属研究所2022-11-25
配位化学设计策略在提升全铁液流电池循环可逆性方面展现了显著效果,但高结合能下铁配位结构的氧化还原电位会发生偏移,一定程度限制了全铁液流电池高功率输出特性。
来源:储能科学与技术2022-11-21
escher等通过原位电化学膨胀法(ecd)提供的有关电池循环期间电极膨胀及收缩信息发现,在接近截止电位时,电极膨胀再次增加,而电位曲线没有明显变化,确认钠储存通过三步机制发生,即斜坡区为钠嵌入,而在平台区为孔隙填充和电镀
应用于gc1100和nacro2组成的全电池中,使全电池循环容量提高了10%,能量密度提高了5%。...图6 电池循环示意图:(a) 常规电池;(b) 使用正极添加剂的电池柠檬酸钠(na3c6h5o7)被zhang等用作正极添加剂以改善na3v2(po4)2f3/rgo//hc全电池的电化学性能。
来源:储能科学与技术2022-11-15
全钒液流电池电解液为单一钒元素各价态离子的电解质溶液,避免了不同元素离子通过膜渗透产生的交叉污染,电池循环次数高,使用寿命长。全钒液流电池非常适合电站削峰填谷、新能源发电储能和偏远地区供电等。
来源:北极星储能网2022-11-02
采用磷酸铁锂电池,循环次数不低于6000次,全寿命周期剩余容量不低于80%,系统综合效率不低于85%,具备一次调频功能。
同时依托于天奇股份专业的电池梯次利用及元素回收再生能力,三方共同布局电池循环再利用产业,形成动力电池闭环管理。在协助爱驰汽车落实生产者责任要求的同时,进一步推进电池回收行业向规范化、规模化的方向发展。
来源:北极星储能网2022-10-27
北极星储能网获悉,10月26日,宁德时代董事长曾毓群在接受记者专访时表示,“锂矿资源不是动力电池发展的瓶颈,而是短期供需矛盾叠加一些人为炒作的反应,随着国内原材料开采的推进以及电池循环回收系统的良性运转
来源:北极星储能网2022-10-26
此次投入使用的昆明自贸区综合能源站总占地约700平方米,换电功率2100千瓦,配置3个充电终端和7个电池仓,24小时不间断运营,电池循环使用,每天可提供72次充电和168次换电,可服务搅拌车、自卸车、牵引车等多种重卡车型进行充电和换电
来源:电池中国2022-10-13
对此,电池中国从远东电池了解到,该公司结合当前电化学储能的核心需求和自身优势,以高安全、长寿命、宽温域新型磷酸锰铁锂电芯技术为主题,从体系设计角度入手,通过技术攻关,攻克磷酸锰铁锂导电性差、电池循环次数少
来源:高工锂电2022-10-11
其5月还与匈牙利驻上海总领事馆签署《新能源汽车用高镍前驱体生产及报废动力电池循环回收项目合作备忘录》,拟共同在匈牙利打造欧洲领先、世界标准的新能源循环经济产业基地。
来源:高工储能2022-10-08
满足大规模储能对高安全性和超长循环寿命的要求;2、叠片电池在封装极片过程中不存在c角问题,能够充分利用壳体边角空间,提升体积和质量能量密度,有利于减少储能系统占地面积和土建支出;3、叠片不存在c角内应力不均衡问题,在长期电池循环使用中每层极片可保持界面相对平整