全新斯巴鲁森林人混动版有望2025年中发布
日前,车质网从相关渠道获悉,全新斯巴鲁森林人混动版有望于2025年中旬正式发布。新车预计将搭载与斯巴鲁Crosstrek混动版相同的全新一代混动系统,该系统与丰田合作开发。与斯巴鲁现有的e-Boxer混合动力系统相比,新系统的燃油效率提高了约20%。从此前曝光的谍照来看,全新斯巴鲁森林人混动版整体造型与燃...
日前,车质网从相关渠道获悉,全新斯巴鲁森林人混动版有望于2025年中旬正式发布。新车预计将搭载与斯巴鲁Crosstrek混动版相同的全新一代混动系统,该系统与丰田合作开发。与斯巴鲁现有的e-Boxer混合动力系统相比,新系统的燃油效率提高了约20%。从此前曝光的谍照来看,全新斯巴鲁森林人混动版整体造型与燃...
电池网注意到,今年下半年以来,已有多家电池新能源产业链企业刷新赴港上市进度条。12月26日晚间,宁德时代(300750)发布公告,公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况,在股东大会决议有效期内(即经公司股东...
锂离子电池广泛应用于电动汽车和智能手机等设备,但锂资源相对稀缺、成本高,而且难以获取。因此,研究人员致力于创造可行性替代品。据外媒报道,由跨学科研究人员组成的国际团队(包括休斯顿大学Canepa研究实验室)开发出新型钠离子电池材料,可以提高电池效率并增强能源性能,有助于实现更可持续、更经济的...
全固态锂金属电池(LMB)是一种很有前途的储能解决方案,结合了锂金属阳极和固态电解质(SSE),而不是传统锂电池中的液态电解质。虽然固态LMB的能量密度明显高于锂离子电池(LiB),但它们所含的固体电解质容易发生枝晶生长,从而降低其稳定性和安全性。图片来源: 期刊《Nature Nanotechnology》据外媒报道,加...
据外媒报道,中国大型电动汽车电池制造商国轩高科(Gotion High Tech Co.)计划在斯洛伐克的Surany市建设其在欧洲的第二家工厂。图片来源: 国轩高科国轩高科表示,其与斯洛伐克电池制造商InoBat的合资企业Gotion InoBat Batteries(GIB)计划投资高达12.3亿欧元,分阶段建造斯洛伐克工厂。据悉,该工厂将在三...
新一代锂金属阳极材料能够克服商用电池的局限性,但其固有问题容易导致电池寿命缩短并增加起火风险。据外媒报道,韩国科学技术院(KAIST)研究人员取得了重大突破,仅使用水就能够将锂金属阳极的寿命延长约750%。图1. 通过环保静电纺丝工艺利用水来制备新开发的保护膜(图片来源: 韩国科学技术院)KAIST材料...
可充电锂离子电池为从电动汽车到可穿戴设备等各种设备提供动力。据外媒报道,凯斯西储大学(CWRU, Case Western Reserve University)的最新研究表明,锌基电池可能是一种更具可持续性和成本效益的替代品。图片来源: 期刊《Angewandte Chemie》相关研究论文发表在在期刊《Angewandte Chemie》。研究人员...
10月23日,必康股份发布公告称,拟使用自有资金投资50,000万元人民币在江苏省新沂市设立江苏北度新能源有限公司(下称“北度新能源”),拓展新能源领域产业链。公司认缴标的公司全部注册资本金,持有其100%的股权。必康股份表示,本次投资的目的在于,公司结合自身在新能源细分领域的竞争优势,积...
据外媒报道,加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo)的研究人员在开发使用镁而非锂制成的下一代电池方面取得了关键突破。图片来源: University of Waterloo2000年,一篇具有开创性的学术论文首次提出使用镁制造电池的想法,但这一新颖的设计无法提供足够的电压来与市场上主要使用的锂离子电池竞争。...
目前,人们正在大力推动延长电动汽车锂离子电池的使用寿命。根据美国法律,这些电池在使用8年后必须能够保持其原始满电量的80%。然而,许多行业专家认为需要能够使用数十年的电池--这样,一旦电池无法用于电动汽车,就可以进行"二次利用"--例如将它们捆绑在一起,储存风能和太阳能,为电网供电。据外媒报道,...
凭借在能量密度、安全性和循环寿命等方面的优点,固态电池正引领着电池技术的新一轮革命。目前,多家头部企业正寄希望于固态电池技术突破,建立起自身优势。固态电池作为电池领域研发重点,始终是行业里的高热话题。近段时间以来,多家电池企业已公布全固态电池量产时间,相关研发正呈现出加速发展的态势...
媒体报道丰田正在研究一种可以恢复电池健康的试剂,经事实核查,丰田确实在研究有关电池恢复试剂的项目。一篇名为《废旧锂离子电池的直接容量再生》被发表在《Joule》上。《Joule》被认为是能源领域的顶级期刊之一。论文认为,载体锂离子(Li+)在充放电过程中会因不可逆还原分解等原因逐渐减少,从而导致...