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搜索结果: 46-60 共查到化学工程 锂电池相关记录142条 . 查询时间(0.088 秒)
新华社讯 日本一个研究团队研发出以水代替可燃性有机溶剂材料、用纳米级钼系氧化物做负极的新型锂离子电池。这种电池安全性较高,不用担心起火事故,而且可以快速充电。
作为调控源-网-荷可靠运行的有效手段,电池储能已向更大规模迈进,而储能电池运行安全和可靠问题是制约其进一步发展和应用的关键环节。针对储能锂电池的运行状态估计和预警问题,本文提出一种基于数据-模型混合驱动的非线性状态估计方法。
相比于目前商业化的锂离子电池,全固态锂电池兼具更高的安全性和更大的能量密度提升空间,将为新能源汽车的全面普及和“碳达峰、碳中和”目标的实现提供巨大助力。但是,作为全固态电池核心部件的固态电解质材料,仍存在诸多瓶颈。特别的,在大规模生产的成本以及综合电化学性能上同时表现优异的固态电解质,目前尚未见报道。7月20日,中国科学技术大学的马骋教授报道了一种在这两方面同时具备显著优势的固态电解质,为全固态电...
储能作为战略性新兴产业,是增强能源系统供应安全性、灵活性、综合效率的重要环节。然而,随着储能产业的快速发展,电池的安全性成为阻碍其发展的关键问题之一。本文以磷酸铁锂电池为例,基于应用现状,从电池管理技术角度,介绍了磷酸铁锂电池现有的状态检测技术;接着从安全防护技术角度,介绍了磷酸铁锂电池的主动安全防护技术和被动防护技术;最后,从技术标准、状态监测和安全防护等方面,给出了磷酸铁锂电池集成化发展的建议...
据日立造船集团官网及《共同社》等媒体消息,日立造船集团利用其公司内部技术,采用独特制造方法,成功实现在无需机械加压的条件下完成了全固体锂离子电池的充放电。以前,机械加压对全固态锂电池充放电不可或缺。因为全固态电池体积小,能更快地储存更多的电能,而且其用于储存和释放电能的固体电解质固体具有阻燃性,安全性强,所以被称为代替液体电解质锂电池的新一代电池
近日,云南大学化学科学与工程学院林欣蓉课题组开发了一种通过可见光诱导的无溶剂可控自由基原位聚合合成交联聚乙二醇丙烯酸酯固体聚合物电解质的方法。该成果以“Solvent-Free Synthesis of the Polymer Electrolyte via Photo-Controlled Radical Polymerization: Toward Ultrafast In-Built Fab...
2020年11月,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,提出加快固态动力电池技术研发及产业化是“新能源汽车核心技术攻关工程”,这充分表明:固态动力电池技术研发已经上升为国家战略。因此,加快推进固态锂电池研发已刻不容缓。鉴于固态聚合物电解质在柔韧性和可加工性等方面的优势,聚合物固态锂电池是实现高安全、高比能固态锂电池的可靠方案。然而,聚合物固态锂电池依然存在高电压界面相容...
在技术突破和市场需求等多重因素驱动下,1月20日,锂电池、新能源汽车等板块结束近一周的短期调整。截至收盘,Wind锂电池板块涨3.76%,其中杉杉股份、丰元股份、永兴材料等12只涨停。动力电池概念板块涨幅5.15%,23只成分股当中22只上涨,1只下跌,其中亿纬锂能涨13.91%,宁德时代涨6.91%,比亚迪涨2.68%。
"今年前期疫情冲击非常大,对整个新能源汽车市场产生了一些影响,由此2025年新能源汽车新车销量目标也从25%调整至20%。"11月26日,中国电动汽车百人会论坛(2021)媒体沟通会上,中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高表示,目前来看市场比预期的要好一些,预计今年新能源汽车的产销量和去年相比不会有太大变化,且主要为私人购买,产品结构也更加丰富。
锂金属二次电池是突破500Wh/kg能量密度的下一代电池技术的重要发展方向。相较于传统锂离子电池,该电池体系对正、负极材料和电解液等关键材料以及电池设计与构建等均提出了新的要求。具有高放电比容量(~300 mAh/g)的富锂锰基正极材料被认为是实现这一技术目标的理想之选,但其电压衰减、首次不可逆容量大、循环寿命不佳等问题依然突出。而金属锂负极的电化学沉积/溶解行为可逆性差、易于枝晶状生长、充放电过...
传统锂离子电池中有机电解液在高温下的易挥发性和可燃性给动力电池带来严重的安全隐患,而且电池中不可控的锂枝晶生长使锂电池存在短路风险。采用固态电解质替代传统有机液态电解质不仅能够提高电池的安全性,而且有助于增加锂电池的能量密度和功率密度。然而,固态电解质与电极之间的界面接触问题(如界面阻抗,界面反应)是固态电解质实用化进程中亟待解决的重要课题。
近日,在北京大学深圳研究生院潘锋教授和郑家新副教授共同指导下,研究生左昌坚和博士生胡宗祥等人通过结合实验和大量从头计算,证明了LMO中Mn3+O6八面体的单个Jahn-Teller畸变之间存在协同效应,被命名为协同Jahn-Teller畸变(CJTD),这个严重的畸变在过度嵌锂时,会导致Mn八面体朝着c方向严重拉长从而导致相变和裂纹,这是在低压下难以获得优良的电化学性能的原因所在。同时该工作进一步...
2020年7月22日,由胡岳华教授主持的国家重点研发计划项目——“退役磷酸铁锂电池分选与正极材料高值化利用关键技术研究”启动会暨实施方案论证会在长沙举行。会议邀请了南方科技大学徐政和教授、中国五矿集团公司何发钰研究员、武汉理工大学华林教授、北京工业大学吴玉锋教授、西南科技大学董发勤教授、郑州大学曹亦俊教授、北京理工大学李丽教授、太原理工大学董宪姝教授、四川大学张云教授、中国恩菲工程技术有限公司陆业...
随着动力电池退役期的陆续到来,废旧锂离子电池的数量将进入井喷式增长阶段,针对其中有价组分的回收也成为了人们关注的焦点,尽管前人在废旧电池回收方面已做了大量研究,但如何实现回收工艺的经济环保性仍是该领域的一个难点问题。最近,中南大学周向阳教授课题组,在废旧锂电池正极材料的高效选择性浸出及其机理研究方面取得了重要进展,相关研究成果在资源回收领域著名杂志《危险材料杂志》(Journal of Hazar...
隔膜是电池的重要组成部分,传统的商用聚烯烃隔膜不仅润湿性和热稳定性较差,并且原料不可再生。为了满足可持续发展的需求,具有较好热稳定性、可降解以及可再生等优点的生物质纤维基锂电池隔膜受到广泛关注。本文概述了纤维素微米纤维基隔膜、纤维素纳米纤维基隔膜以及其他种类生物质纤维基锂电池隔膜的研究进展,并对该领域未来的研究方法和发展方向进行了展望。

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