来源:真锂研究2026-07-09
近期赣锋锂业对外披露,全球首款500wh/kg级10ah锂金属固态电池已进入小批量量产阶段,400wh/kg高比能电池完成工程验证、具备规模化装车条件。...旗下核心电池平台赣锋锂电历时10个月完成20亿元银行系战略增资落地,工行、兴业两大银行系aic集体重仓,长周期金融资本与前沿固态技术双向赋能,推动公司在动力电池、储能、低空经济多赛道同步提速,巩固国内高比能电池龙头地位
来源:河北省发改委2026-07-07
电子信息新材料(c26化学原料和化学制品制造业、c38电气机械和器材制造业):硅材料、锗硅材料、多孔硅、微晶硅等硅基新材料;高纯氟化氢、高纯氯化氢等集成电路用特种电子气体;磷酸铁锂正极材料、钛酸锂负极材料、高安全高比能电池等高性能电池材料
来源:北极星储能网2026-07-01
北极星储能网获悉,6月30日,赣锋锂业披露,公司固态电池同步推进硅碳与锂金属负极双路线,以金属锂负极技术为核心,致力于突破产业化门槛,加快高比能电池的量产进程。
来源:吉林省能源局2026-06-12
国网吉林省电力有限公司承担“提升寒冷地区电网灵活性的多类型储能配置与控制技术研究”课题;华能吉林发电有限公司承担“固体吸附co2捕集耦合热化学储能的生物质负碳技术研究”课题;中国科学院长春应用化学研究所承担“高比能电池关键材料与电源系统
来源:储能科学与技术2026-05-08
此外,电解液的性能评估要尽可能在接近高比能电池器件的真实环境下或者在实际应用的电池器件(如软包电池)中进行。
来源:惠州市科技局2026-04-15
重点支持全固态电池、钠离子电池、锂离子电池、液流电池、氢燃料电池等新型储能电池及关键材料研发;废旧储能电池梯次利用、材料再生、无害化处理等循环利用技术研发;面向无人机、机器人、高端植入式医疗器械等领域的高功率、高比能电池以及面向
来源:南开大学2026-02-26
“基于该电解液的高比能电池在新能源汽车、具身智能机器人、低空经济以及极寒地区和航空航天等领域具有广阔的应用潜力。”陈军说。该工作由南开大学联合上海空间电源研究所共同完成,南开大学为该论文第一完成单位。
来源:赣锋锂业2026-02-14
公司同步推进硅基与锂金属负极双路线突破产业化门槛,以金属锂负极技术为核心,推动高比能电池量产进程。
来源:宇通环卫2026-02-04
✦长续航 更可靠续航能力是高效作业的保障,该车搭载的新一代高比能电池,能量密度领先,配合制动能量高效回收系统,实现等速工况下290公里的长续航,轻松覆盖日均多区域、多点位的转运任务,无需频繁补电。
来源:宇通环卫2025-12-16
✦电池可靠全新一代高比能电池配合先进的液热液冷系统,使电池在各种极端气温下都能保持稳定性能,有效延缓衰减,保障车辆全天候稳定运营。
来源:欣旺达动力2025-10-30
这一进展为下一代高比能电池奠定了基础。“高比能、高安全是所有电池人心中的的圣杯。”徐中领博士总结道,“欣旺达动力将继续勇于创新,追求极致,感谢行业伙伴的一路陪伴。”
来源:北极星储能网2025-10-15
据了解,这并不是格林美与蔚蓝锂芯的首次合作,格林美与蔚蓝锂芯曾签署超高比能电池材料联合开发的战略合作协议,双方在超高比能电池领域的原料供应、技术研发、市场开拓、资本要素保障等方面开展深度合作,共同应对全球市场对超高比能电池的需求和挑战
来源:高工锂电2025-09-26
与此同时,铁锂性能全面改善,在快充、能量密度、循环等方面均实现了提升,随着快充、高比能电池加速装车渗透,高压实铁锂的需求不断提升。
来源:北极星储能网2025-08-22
北极星储能网获悉,8月22日,格林美发布公告,与蔚蓝锂芯签署超高比能电池材料联合开发的战略合作协议,双方在超高比能电池领域的原料供应、技术研发、市场开拓、资本要素保障等方面开展深度合作,共同应对全球市场对超高比能电池的需求和挑战
来源:储能科学与技术2025-07-03
2.2骨架型材料在锂电池隔膜中的应用近年来,锂金属电池、锂硫电池、固态电池等新兴高比能电池的快速发展对隔膜类骨架材料提出了更高的要求,以期望其在抑制锂枝晶生长、提升锂离子迁移数、阻隔多硫化锂穿梭、支撑聚合物固体电解质
来源:真锂研究2025-06-10
5月13日,赣锋锂业也表示,已经突破了锂金属负极的产业化门槛,以金属锂负极技术为核心,推动高比能电池量产。
来源:宇通环卫2025-06-05
宇通环卫动力系统的超十年跃迁之路:新一代高比能电池不是终点!
来源:电池中国2025-04-28
据亿纬锂能介绍,圆柱电池具备设计、制造、成本、安全等综合优势,可实现系统层级无热蔓延,直击高比能电池在低空动力应用中的核心痛点——安全与可靠。
来源:北极星储能网2025-04-10
1、技术突破与产品矩阵双向发力公司同步推进硅基与锂金属负极双路线突破产业化门槛,以金属锂负极技术为核心,推动高比能电池量产进程。
来源:储能科学与技术2025-03-13
为了同时满足对高安全和高比能电池的需求,除了对电池的功能性组件进行结构改善,研究人员也逐渐开始从电池的非功能性组件,比如集流体和隔膜的结构入手,设计高安全电池。