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研究人员开发全固态电池用固体电解质 无需高温热处理

据外媒报道,全固态电池是在正、负极之间使用固体电解质的二次电池。与传统的锂离子电池相比,其能量密度高且起火爆炸风险大幅降低,被视为下一代电池技术的代表。(图片来源: onlinelibrary.wiley.com)近年来,全固态电池领域的材料研究集中于充分提升材料结晶度,以实现与电解液相当的离子导电率(10 mS/c...

备胎逆袭 解读雅迪华宇钠离子电池技术

日前,雅迪携手旗下华宇新能源发布了首代钠离子电池――极钠1号以及配套整车――雅迪极钠S9,这也是继钠离子电池热起来后第一次看到量产产品,相比起采用锂电池和铅酸电池的两轮电动车,极钠S9不仅续航更长,安全性也要更好,能够让您远离"最后一公里"的焦虑,那么下面咱们就一起来看看已经具备量产能力的极...

特斯拉都直呼内行 技术解读钠离子电池

钠竟然还能用来做电池?带着这个疑问,我们翻阅了大量的资料,结果发现这货竟然比硅负极和4680电池还具颠覆性,技术新、成本低不说,还能让电动汽车轻轻松松续航过千,更加离谱的是它的循环寿命竟然是锂电池的2倍以上,能让您直接把爱车开到报废,特斯拉看了都直呼内行,那么这个神奇的钠离子电池究竟是何方神...

研究人员开发新型混合电解质 用于锂离子电池

锂离子电池广泛应用于智能手机和电动汽车。在锂离子电池中,锂离子通过电解质在正极和负极之间来回移动,从而实现反复充放电。(图片来源: 东北大学)通常情况下,有机电解质具有耐电压性和离子导电性,如液态碳酸亚乙酯(EC)及其凝胶,可用作锂离子电解质。然而,由于液体和凝胶易燃,采用更安全的聚合物固体...

类似血管 德雷塞尔大学开发出优化系统帮助电动汽车降温

据外媒报道,德雷塞尔大学(Drexel University)工程学院助理教授Ahmad Najafi博士领导的研究人员开发出一种设计优化系统,用于将类似血管的冷却网络整合到电动汽车的新一代碳纤维电池的封装中。该方法可以平衡性能增强因素,如电池容量和电导率,并避免发生重量和热活动等问题变量,从而避免降低性能并导致...

科学家发现固态锂离子电池新电解质 可显著提高性能

在寻找完美电池的过程中,科学家们有两个主要目标,即创造一种可以储存大量能量的设备,并可安全使用。许多电池含有液体电解质,而该电解质易燃。而固态锂离子电池由完全固体组件组成,具有更高的安全性和能量密度,因此科学家们对该电池非常感兴趣。其中能量密度指的是在给定体积内电池可以存储的能量。据...

MIT发现:光可以提高燃料电池、锂电池和其他设备的性能

据外媒报道,麻省理工学院(MIT)和日本九州大学(Kyushu University)的研究人员首次证明,光可以用来显著改善燃料电池、锂电池和其他基于带电原子或离子运动的设备的性能。(图片来源: MIT)电荷可以不同的方式通过一种材料,比如大家所熟悉的组成原子的电子所携带的电荷。长期以来,光一直被用来激发电子,使...

中国研究人员提出新的质子传导电解质设计原理 可用于中温固态氧化物燃料电池

据外媒报道,上海交通大学密西根学院(UM-SJTU JI)陈倩栎教授及其合作者提出一种新设计原理,将具有高质子电导率的钙钛矿材料,用作固态氧化物燃料电池的电解质材料。(图片来源: 上海交通大学)固态氧化物燃料电池是一种电化学装置,将氢气、天然气等燃料,从化学能直接转化为电能。同时,具有能量转换效率高...

研究人员开发高性能氧离子导体 推动下一代电池发展

据外媒报道,在最近的一项研究中,东京工业大学(Tokyo Tech)、东北大学(Tohoku University)、Kojundo化学实验室有限公司和澳大利亚核科学技术组织(ANSTO)的科学家报告了基于一种新的六方钙钛矿相关氧化物的稳定高氧离子导体。这些高性能的氧离子导体,为开发下一代电池和清洁能源设备(如固体氧化物燃料...

研究人员探讨π-共轭聚合物的性质 以用于金属离子电池和超级电容器

随着能源需求日益增长,以及化石燃料减少,利用可再生能源发电,具有重要意义。而且,对于工业进步和人类福祉而言,能源存储与能源生产同样重要。超级电容器具有价格低、能量密度相对较高、比电容高、电容保留率高、可再生性等优点,是一种极具吸引力的电化学储能系统。(图片来源: AZOM)作为各种储能技术中...

WNEVC 2021 | 中国科学院物理研究所高级工程师俞海龙:全固态锂二次电池的技术挑战

2021年9月15-17日,"第三届世界新能源汽车大会"(WNEVC 2021)在海南国际会展中心盛大召开,由中国科学技术协会、海南省人民政府、科学技术部、工业和信息化部、生态环境部、住房和城乡建设部、交通运输部、国家市场监督管理总局、国家能源局共同主办。本次大会以"全面推进市场化、加速跨产业融合,携手实...

研究人员发现超离子材料 适用于电池和其他能量转换装置

在进行研究时,科学家们通常会先精心选择研究主题,然后再设计适当的解决计划,并执行该计划。然而,在这一过程中,可能会有意外的发现。据外媒报道,Mercouri Kanatzidis教授不仅是西北大学(Northwestern University)的教授,而且在美国能源部的阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)担任联合职务。...

USTC设计出全新固态电解质材料 可降低全固态锂电池成本

据外媒报道,中国科学院(CAS)中国科学技术大学(USTC)的研究人员设计出一种全新固态电解质材料Li2ZrCl6(LZC),可使全固态锂(Li)电池成本更低但更有效。固态电解质对于实现安全、高能量的全固态锂电池非常重要。在不同类型的固态电解质中,近期发现的氯化物固态电解质同时具备硫化物的高离子电导率、可变...

电池研究院:快速充电的极限在哪里?

什么是快速充电?充电速度指的是对二次电池(可充电电池)进行电能补充的速度,充电快不快,需要看充电倍率。充电倍率 = 充电电流 ÷ 电池额定容量————例子A: 0.2C = 570mA ÷ 2850mAh5小时充满2850mAh的电池,电流为570mA(0.57A),充电倍率0.2C。例子B: 1C = 2850mA &...

韩国汉阳大学研究人员设计出新型锌空气袋式电池 可用于电动汽车

锌空气电池(ZAB)因其诸多优势被认为是极具潜力的下一代电池技术。该种电池采用独特的半开式结构,并具有超高理论能量密度(在含氧和不含氧的情况下分别为1,036 Wh kg-1和1,370 Wh kg-1)、柔性电极和固有的水性电解质。此外,与电池中的其他材料相比,锌(Zn)对环境的危害较小,并且存储量更丰富。据外媒报...

电池研究院:快速充电的极限在哪里?

什么是快速充电?充电速度指的是对二次电池(可充电电池)进行电能补充的速度,充电快不快,需要看充电倍率。充电倍率 = 充电电流 ÷ 电池额定容量————例子A: 0.2C = 570mA ÷ 2850mAh5小时充满2850mAh的电池,电流为570mA(0.57A),充电倍率0.2C。例子B: 1C = 2850mA &...

电池研究院:让电池命丧黄泉的锂枝晶

两周前立了个Flag要给大家写“锂枝晶”这个电池内部的反动派,现在发现糗大了,这论题特烦人,当前还不确定的论点有些多。如今成文,欢迎各位读者雅正。上一期我们聊到电池自燃,其中一个起因是内部短路,在自燃事故中占据大概6成,下手特黑。在这6成当中,锂枝晶又是内部短路的一大起因。因此,每...