来源:工业和信息化部昨天
开发高电压高稳定大容量正极材料、高容量低膨胀硅碳负极材料、高稳定高离子电导固体电解质、复合集流体等关键材料,强化高安全锂电池、高比能固态电池、低成本长寿命钠电池研发与产业化。3.电力电子。
来源:北极星储能网昨天
开发高电压高稳定大容量正极材料、高容量低膨胀硅碳负极材料、高稳定高离子电导固体电解质、复合集流体等关键材料,强化高安全锂电池、高比能固态电池、低成本长寿命钠电池研发与产业化。
来源:国家税务总局2026-08-28
半固态电池(又称“混合固液电池”),指同时由液体电解质和固体电解质在正负极之间传递离子的电池,不属于《电池消费税征收范围注释》中规定的固态电池,不能享受固态电池免征消费税政策。...答:按照《财政部 海关总署 税务总局关于调整部分电池消费税政策的公告》(2026年第20号)附件1《电池消费税征收范围注释》规定,固态电池指由固体电解质在正负极之间传递离子的电池。
来源:上海市人民政府2026-08-25
北极星储能网获悉,8月24日,上海市人民政府关于印发《上海市加快推进新型工业化构建现代化产业体系“十五五”规划》的通知,《规划》提到,大力发展新型绿色能源,攻坚长时储能技术,重点突破全固态电池高导电性固体电解质
大力发展新型绿色能源,攻坚长时储能技术,重点突破全固态电池高导电性固体电解质、固液混合电池、液流电池、压缩空气储能等关键技术;推动绿氢、绿氨、绿醇等高效氢基能源产业链“制储加用”一体化发展,布局可持续航空燃料制备技术
来源:高工锂电2026-08-12
近日,欧洲专利局公开微软技术许可有限责任公司一件“具有增强固体电解质的固态电池”欧洲专利申请,核心材料为naₓli₃₋ₓycl₆(0<x<3),是一类同时含钠、锂的卤化物固体电解质,可用于固态锂电池、钠电池等体系
来源:储能科学与技术2026-08-06
作为描述电极过程的重要物理量,负极电位不仅揭示了锂离子的嵌入与脱出动力学,还与界面反应行为、固体电解质界面(solid electrolyte interphase,sei)膜的形成与演化,以及锂金属析出与枝晶生长等退化机制密切相关
来源:储能科学与技术2026-07-14
钠离子电池固体电解质界相的溶解性及电解液改善策略....摘 要 固体电解质界相(sei膜)的稳定性,尤其是其在电解液中的溶解性,是影响钠离子电池循环寿命与日历寿命的关键因素之一。
来源:北极星储能网2026-06-17
目前我国已建成完整的全固态锂电池材料产业链,氧化物、硫化物固体电解质产能已出现富余,国产高品质产品具备较强市场竞争力。
来源:北极星储能网2026-06-12
,它核心就是用固体电解质,替代传统的液态电解液。...目前来看,纳米氧化物固体电解质和固液混合电池的适配性非常好。
来源:储能科学与技术2026-05-11
同时,li2s掺杂在改善锂负极对锂离子和电解液中锂盐阴离子的吸附能力、有效抑制枝晶生长并提升锂沉积均匀性的同时,协同诱导富无机组分固体电解质中间相膜的优先形成。...电镀法通过电化学沉积实现膜层制备,但面临沉积不均和锂表面固体电解质中间相膜(sei)预生长等问题;腐蚀法则通过化学蚀刻减薄锂箔,不仅材料损耗大(利用率50%),还会引入有毒废液,造成严重环境污染。
来源:储能网2026-03-10
宁德时代在推进“钠离子电池”之外,正在加速推进高性能锂电技术布局,与固体电解质和高倍率体系同步发展。
来源:储能科学与技术2026-02-12
研究结果表明,在固体电解质界面(sei)分解阶段,施加0.8 mpa的最小喷雾压力即可防止电池过热分解反应;在负极-溶剂反应阶段,最大喷射压力为2.4 mpa、喷射持续时间增加到5.4 s,可以中断过热分解反应
来源:国家自然科学基金委员会2026-02-04
固体电解质离子输运理论与材料设计。...针对电池体系动态、工况下关键信息采集和分析的瓶颈,特别是难以研究真实工况下电池的热失控问题,发展先进的原位、工况表征新方法与智能检测新技术,阐明电极材料结构组成、电解液(或固体电解质)与界面微观结构及动态演变规律
来源:储能科学与技术2026-01-19
liu等研究了过充电诱发内短路条件下的失效情况,通过等效电路模型对不同soc和不同循环次数的eis进行拟合,与电池正常充电循环实验对比发现:电池的欧姆电阻(rb)、固体电解质界面膜电阻(rsei)、电荷转移电阻...ah ncm111软包电池过充热失控过程中电化学阻抗谱数据的分析,发现随着过充的深入,电池内部两个双电层反应时间常数相差变大,阻抗谱中频段的一个圆弧逐渐解耦形成两个圆弧,分别对应于电荷转移电阻rct和固体电解质界面膜电阻
来源:上海交通大学2026-01-19
在负极侧,nadca能够在负极诱导形成富含氮元素的固体电解质中间相(如nacn和na3n),该独特界面钝化层使钠金属可逆沉积/剥离的最大电流密度达到50 ma/cm2,并在12 mah/cm2的高面容量条件下稳定循环
来源:储能科学与技术2026-01-16
蓝色曲线对应阻抗谱的中频段,该阶段描述了锂离子通过固体电解质薄膜(solid electrolyte interphase, sei)扩散,从电解质到电极表面、电极本体活性材料的过程,以电荷转移过程为主导
来源:北极星储能网2026-01-12
与传统常见的电池相比,固态电池使用固体电解质,核心优势在于本质安全性——具有本质安全、不可燃、无腐蚀且耐高温的高安全特征,即便遭遇穿刺、短路等极端情况也不易发生热失控,这对于人口密集区等高安全要求的储能场景至关重要
来源:北极星储能网2026-01-09
它是一种锂电池电解液核心成膜助剂,能够在锂电池初次充放电中在负极表面发生电化学反应形成固体电解质界面膜(sei 膜)。
来源:广州市人民政府办公厅2026-01-08
支持研发新型耐高温隔膜、高电压电解液、固体电解质以及金属空气电池材料,发展低成本晶硅及硅基薄膜电池材料、有机太阳能电池材料、导电银浆等材料,培育钙钛矿材料、高效有机光伏材料、超薄晶硅薄膜等前沿技术。