资讯

宁王突破充电壁垒 极寒条件下充电效率可提升50%(2023-07-07)
北方的朋友来说,冬季寒冷天气条件对电动汽车来说是一个不小的挑战,因为寒冷会减缓电解质溶液内部的反应速度,而电解质溶液会在电池的两个电极之间传递电荷。
在寒冷的条件下,电池......

DGIST开发动态电解质 以解决电池的枝晶生长问题(2022-12-19)
匀的离子传输方法。
该团队制作了一种纳米自旋棒(NSB),可以对外部磁场做出反应,使电池中的静态电解质溶液转变为动态状态,并将其置入电解质溶液中,产生微对流。事实上,通过施加外部旋转磁场来远程传输动力,可以旋转分布在整个电解质......

用石墨烯替代金属电极,脑机接口初创公司 Inbrain 今年夏天人脑测试(2024-07-22)
不容易发生法拉第反应。
法拉第反应是指,当在金属电极和电解质溶液之间施加电压时,在金属电极和电解质溶液之间发生的电化学过程。法拉第反应的一个常见例子是氧化(即生锈),大多数脑机接口都是由金属材料制成的,而人脑基本上漂浮在水性电解质......

半导体后端工艺|第七篇:晶圆级封装工艺(2024-06-03)
-Silicon Via):一种可完全穿过硅裸片或晶圆实现硅片堆叠的垂直互连通道。2电镀 (Electroplating):一项晶圆级,通过在阳极上发生氧化反应来产生电子,并将电子导入到作为阴极的电解质溶液......

锂电池3C认证及测试标准(2023-08-10)
锂电池3C认证及测试标准;“锂电池”,是一类由锂金属或着锂合金为负极材料,使用非水电解质溶液的电池。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。而且锂电池正式纳入3C认证,从今年8月1日起,指定......

KEMET推出首款105℃车规超级电容器(2023-03-21)
提供从几秒钟到几个小时不等的电源备份支持。
微型超级电容器使用专有的水性电解质溶液,可提供高耐久性,可防止液体泄漏、振动和热冲击,从而在严苛环境中具有高可靠性。含水电解质具有高导电性,对环境影响较小,无毒且不易燃。与电池不同,超级电容器通过物理吸附和电极之间电解质......

KEMET推出首款105℃车规超级电容器(2023-03-21)
电容器还是小型备用电池的一种高性价比替代解决方案。根据负载类型和电流需求,超级电容器可以存储足够的能量,能够提供从几秒钟到几个小时不等的电源备份支持。
KEMET微型超级电容器使用专有的水性电解质溶液,可提......

基美电子推出用于汽车的下一代超级电容器(2021-09-01)
电容器还是小型备用电池的高性价比的替代品。根据负载类型和电流需求,这种器件可以存储足够的能量,而在几秒到几小时的持续时间内提供备份。
基美电子的微型超级电容器使用专有的水性电解质溶液制造,因此可对漏液、振动......

中国科大在半导体p-n异质结中实现光电流极性反转(2021-09-27)
中同时产生电子-空穴对(图1a)。其中,p-AlGaN在电解质溶液中向下的表面能带弯曲有利于其中的光生电子向纳米线表面漂移,驱动质子还原反应,而光生空穴则向p-n结中的空间电荷区域迁移,与n-GaN......

KEMET推出首款105℃车规超级电容器(2023-03-20)
微型超级电容器使用专有的水性电解质溶液,可提供高耐久性,可防止液体泄漏、振动和热冲击,从而在严苛环境中具有高可靠性。含水电解质具有高导电性,对环境影响较小,无毒且不易燃。与电池不同,超级电容器通过物理吸附和电极之间电解质......

中国电建华中院中标中国尼龙城全钒液流储能勘察设计项目(2024-08-07 13:25)
液压入电池堆体内,在机械动力作用下,使其在不同的储液罐和半电池的闭合回路中循环流动。钒电池采用质子交换膜作为电池组的隔膜,电解质溶液平行流过电极表面并发生电化学反应,通过双电极板收集和传导电流,从而使得储存在溶液......

日本研究人员研发出新型锰基锂电池,能量密度高达 820Wh/kg(2024-08-27)
可能发生锰溶解问题,研究人员计划使用高浓度电解质溶液和磷酸锂涂层来解决这个问题。
研究人员相信,他们的研究成果为开发一种与现有产品竞争、生产可持续且环保的新型电池做出了贡献。他们期待将其技术商业化,并在......

2023年全球石墨烯电池市场1.4亿美元,并继续以31%CAGR增长(2024-01-11)
烯电池的结构与传统电池非常相似,涉及由电解质溶液和两个电极促进的离子转移。关键的区别在于电极的组成,特别是阴极,它在石墨烯电池中起着至关重要的作用。
用石墨烯电池彻底改变汽车行业
石墨烯电池正在汽车行业掀起波澜,石墨......

ICP-6800电感耦合等离子体发射光谱仪锂电池检测方案(2023-06-27)
)
电解质
LiPF6(六氟磷酸锂)LiPF4
组成(ICP-6800)
电解质
碳酸亚乙烯酯(VC)
组成(GCMS)
电解质
游离酸、密度、电解率、PH值
电位滴定、液体密度计、电导......

固态电池商用可行性探索进展加速,“颠覆性”还很难!(2023-01-11)
续航虽不敢恭维,但已经不错了,因为固态电池的研发确实很难!
丰田固态电池来自本田?
据介绍,丰田固态电池有望成为水性电解质溶液锂离子电池的可行替代品,将充......

AMETEK氧化锆氧分析仪的工作原理和常见故障有哪些(2023-05-23)
易于维护和保养是十分重要的。
3、氧化锆测氧原理
电解质溶液靠离子导电,具有离子导电性质的固体物质称为固体电解质。固体电解质是离子晶体结构,靠空穴使离子运动而导电,与P型半导体靠空穴导电的机理相似。
纯氧......

2024年度动力电池新时代——钠离子电池的崛起(2024-06-24)
子电池因其独特的优势(钠元素资源分步广泛、价格低廉、环境友好等),有望成为另一种大规模商业化应用的二次电池技术。与锂离子电池相比,钠离子具有更强的溶剂化相互作用能力和更小的stokes半径,这使得低浓度的钠离子电解质溶液......

香港理工大学:“更弱”的溶剂化结构有望提高锂电池性能(2023-10-16)
时,阳极收集自由电子,从而在集流器处产生正电荷。该正电流放电为设备供电,流经电池并作为负电流返回电池。
电解质通常由极性溶剂中的锂盐溶液组成,或是......

浅谈超级电容的分类(2023-09-07)
分类:
电解质是溶于水溶液之后具备导电性能的化合物。根据电解液将超级电容分为水性电解质超级电容和有机电解质超级电容。水性电解质普遍又分为酸性、碱性、中性这三种电解质,有机电解质......

新能源汽车动力电池的分类(2024-01-16)
要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。
根据锂离子电池所用电解质......

【泰克应用分享】 FET 生物传感器的直流I-V 特性研究(2023-11-17)
种生物场效应管中,传感结构和MOSFET在物理上分为两部分。由于MOSFET与传感元件是分离的,因此可以使用市售的MOSFET作为传感器。EGFET有一个与MOSFET栅极直接接触的工作电极。工作电极在电解质溶液......

专家说:七种PCB表面处理技术!(2024-10-29 20:54:08)
的铜和惰性更强的银之间进行贾凡尼置换。
贾凡尼效应又称原电池效应、电偶腐蚀,即相连的、活性不同的两个金属与电解质溶解接触发生原电池反应,比较活泼的金属原子失去电子而被氧化(腐蚀......

常见SMT电解电容器内部结构与工作原因(2024-10-22 06:16:48)
钽金属线与非磁性阳极端子连接后作为阳极。然后浸入硝酸锰等溶液中,在200~400℃的气浴炉中进行热分解,形成二氧化锰固体电解质膜并作为阴极。成膜后,在二氧化锰层上沉积一层石墨,再涂银浆,用环氧树脂封装,最后打上标志。从圆柱形钽电解......

给固态电池泼一盆冷水(2023-09-25)
的御用合作伙伴日本东京工业大学等机构参与团队在美国《科学》杂志上发表论文表示,团队研发出一种高导电性的固态电解质“锂超离子导体”,用这种新型电解质使全固态锂电池特性有了显著提升。
只是,根据SNE research发布的报告......

LG在电池寿命和安全性方面取得突破 可显著提升电动汽车续航里程和充电循环(2024-03-22)
,旨在减轻这些枝晶通常引起的腐蚀问题。通过引入硼酸-吡喃化合物作为液体电解质,该溶液能够在锂金属阳极上形成稳定均匀的固体电解质界面。这一SEI层起到保护屏障的作用,抑制......

固态锂硫电池备受市场关注,未来商业化前景可期(2023-04-11)
。
根据新思界产业研究中心发布的《2023-2028年中国固态锂硫电池行业市场深度调研及发展前景预测报告》显示,得益于技术突破、研究深入,全球多家企业在固态电解质、固态锂硫电池开发中取得了一定进展。在国......

IPC标准解读:IPC-4553A印制板(PCB)浸银规范(2024-11-24 07:13:10)
层表面的污染程度。
电解腐蚀
:指镀层在电解质溶液中发生的腐蚀现象。
耐化......

恒久安泰与中信锦州签约 合作开发全钒液流电池电解液(2024-01-11)
钒液流电池技术的推广和应用起到积极作用。全钒液流电池是一种功率与容量解耦的电化学储能系统,其正负极电解质为不同价态的钒离子溶液。这种电池具有本质安全、高能量密度、长寿命、可快速充放电、易于......

用血液发电并测量电导率,新型纳米芯片可快速监测健康状况(2024-06-25)
是钠离子和氯离子。这些电解质是许多生理过程的组成部分,有助于医生确定诊断。
研究人员表示,血液基本上是一种水基环境,其中有各种传导或阻碍电流的分子。例如,葡萄糖溶液具有一定的导电性,通过测量它对电导率的影响,可以判断糖尿病的状况。
......

使用SaberRD对汽车转向指示灯电路进行自动潜通路分析(2024-01-10)
灯输出和每个转向指示灯处测量的平均电压和/或电流值得出的。
运行仿真后,您将可以访问相应的实验报告和“结果”部分中的绘图信号,也可以通过双击打开它们。正常运行下应该可以看到如下实验报告图3和信号波形图4。
图3 标称分析实验报告......

镁离子电池:离现实使用更近一步发展(2022-12-05)
已经解决了该化学物质的局限性,即使用基于金属有机框架 (MOF) 的 Mg
2+导体,该导体在室温下具有超离子导电性。他们报告说,Mg 2+电解质实现了 1.9 × 10 –3 S cm
–1的超......

研究人员开发高效多金属固态电解质 有助于降低固态电池的成本(2023-02-26)
研究人员开发高效多金属固态电解质 有助于降低固态电池的成本;据外媒报道,劳伦斯伯克利国家实验室(Berkeley Lab)和佛罗里达州立大学(Florida State University)的团......

兰州大学成功研发柔性、可生物降解的超级电容器植入物(2023-11-22 15:53)
法对器件所用材料进行了细胞毒性的评估,结果证实电化学氧化制备的 MoOx 微纳米片和 Alg-Na 电解质具有较高的生物相容性。
器件封装后,在模拟体液环境(37 ℃,0.1 mM PBS 溶液)中可以有效工作 30......

鹏辉能源:全固态电池成本有望大幅降低,预计与锂电仅相差15%左右(2024-08-29 10:09)
层。除了氧化物电解质之外,这一电解质层还结合了新型无机复合粘结剂和功能添加剂等关键材料。此项创新有效改善了陶瓷在弯折时易碎的特性,增强了电解质层的粘附性和塑性,大幅减少了固态电池内部短路的概率。同时......

新技术让电池使用寿命超过十年(2017-02-20)
溶性的二茂钴离子所代表的是一大类能够应用到流动相电池的物质。”
科学家们通过对电解质中的分子种类进行改变已经制备出了更具稳定性且水溶性更好、更耐降解的流动相电池,由于电池不具备腐蚀性,所以......

锂空气电池能量密度有望创新高,历经千次充放电循环仍保持稳定(2023-02-27)
锂空气电池能量密度有望创新高,历经千次充放电循环仍保持稳定;
由锂金属阳极、空气基阴极和固体陶瓷聚合物电解质组成的新型锂空气电池。图片来源:美国阿贡国家实验室
据最新一期《科学》杂志报道,美国能源部阿贡国家实验......

无负极全固态电池,最新Nature Energy!(2024-07-21)
电压曲线。c,正极容量作为电流密度的函数。d,无钠负极全固态全电池的电压曲线。e,同一电池400次循环的电池容量。© 2024 Springer Nature
03【科学启迪】
该项研究展示了通过电化学稳定的固体电解质......

阿贡实验室开发锂空气电池 能量密度或达到锂离子电池的四倍(2023-02-24)
National Laboratory)的研究人员开发了一种锂空气电池,将来可能为长途卡车和飞机提供动力,使这一梦想成为现实。
(图片来源:阿贡实验室)
这种锂空气电池采用的新组分主要是固体电解质......

美国研发出多金属固体电解质替代单一稀有金属,降低固态电池成本(2023-02-27)
美国研发出多金属固体电解质替代单一稀有金属,降低固态电池成本;近日,劳伦斯伯克利国家实验室和佛罗里达州立大学的研究小组在固态电池领域取得了新的突破。固态电池具有高能量密度和安全性优势,但是......

采用AT89C52和AT89C55实现绝缘子污秽等级测量系统的设计(2023-04-03)
带有污秽物的绝缘子保持着较高的绝缘水平,但在雾、毛毛雨、降雪等不良天气条件下,绝缘子表面污秽物吸收水分,使污层中的电解质溶解、电离,在绝缘子表面形成一层很薄的导电薄膜,使其表面电阻大大下降,表面......

全球首个无负极钠固态电池成功问世:历时 8 年、历经 100 多次实验失败(2024-08-16)
科学论文,并拥有 10 多项专利。
研究成果
为了制造出电解质和集电器之间具有完整界面连接的全固态电池,研究团队在经历 100 多次实验失败后,开发了一种包围电解质的集电器。
无负......

中科大在全固态锂电池领域取得突破性进展!(2023-07-11)
的
4%。该研究成果已经在国际权威期刊《自然・通讯》上发表,审稿人表示很有新意和原创性,同时觉得该电解质材料有前景,有益于固态电池技术的商业化。
实验证明,由氧......

牙膏中的常见成分可延长电动汽车的行驶里程(2023-09-05)
牙膏中的常见成分可延长电动汽车的行驶里程;许多牙膏都含有氟化钠(一种氟化合物)以防止龋齿。然而,含氟化合物还有其他意想不到的用途。美国能源部阿贡国家实验室的研究人员发现了一种氟化物电解质,可以......

小米固态电池技术来了:告别天冷关机(2023-03-02)
引用地址:与普通电池最大的区别在于电解液的形态,采用全部或部分固态电解质,从而具备更高的机械强度和稳定性。的固态电池技术已经在实验室内取得了阶段性成果,未来将带来三大提升:能量密度超过1000Wh/L,低温......

凝聚态电池何方神圣,对电池行业意味着什么?(2023-05-04)
属于CTC(Cell to Chassis,电池车身一体化技术),皆是结构维度的创新,都是在有限的空间内塞入更多的锂离子电池。
锂离子电池属于“摇椅电池”,锂离子以电池内的电解质......

我学者开发出低成本高性能全固态锂电池电解质(2023-07-04)
氯化锆锂,并且不到硫化物和稀土基、铟基氯化物固态电解质的4%。
在具备极强成本优势的同时,氧氯化锆锂的综合性能与目前最先进的硫化物、氯化物固态电解质相当。实验证明,由氧......

固态电池兴起,中国还能领先吗?(2024-02-05)
全固态电池被认为是可能颠覆电动汽车产业的新电池技术。
全固态电池是所有部件均是固态物质的电池,尤其是现在使用的液态电解质要替换为固态电解质。
中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高在“中国全固态电池产学研协同创新平台”(以下简称CASIP)的揭......

小米预研固态电池技术:能量密度突破 1000 Wh/L(2023-03-01)
小米预研固态电池技术:能量密度突破 1000 Wh/L;IT之家 3 月 1 日消息,今日上午宣布预研技术,通过将电解液替换为固态电解质,不仅能量密度突破 1000Wh / L,更大......

小米预研固态电池技术:能量密度突破 1000 Wh/L,小米 13 原型机装进(2023-03-01)
小米预研固态电池技术:能量密度突破 1000 Wh/L,小米 13 原型机装进;IT之家 3 月 1 日消息,今日上午宣布预研固态技术,通过将电解液替换为固态电解质,不仅能量密度突破 1000Wh......

佐治亚理工学院开发混合陶瓷聚合物电解质 以提高固态电池的安全性和性能(2023-06-07)
保其结构完整性。”
这项研究基于小型实验室规模电池,并已取得良好结果。研究人员计划进一步开发和测试,以实现大规模制造。
除了展示这项技术的潜力,该团队还针对电池运行进行建模,以帮助指导未来的技术发展,并评估混合电解质......
相关企业
;南京盖恩科技发展有限公司;;南京盖恩科技发展有限公司,位于江苏省南京市沿江工业开发区内。公司是以酸、碱、盐等电解质溶液浓度(电导率)测量仪表的研发、生产、经营为主体,兼技
被人们形象地称为“吸氢海绵”。 其中有些储氢合金可以在强碱性电解质溶液中,反复冲放电并长期稳定存在,从而为我们提供了一种新型负极材料,并在此基础上发明了镍氢电池。 储氢合金的主要来源是稀土,而中
;揭阳市大一电机有限公司;;揭阳市大一电机厂是专业直流微电机、玩具电机设计、生产和销售的企业。 主要产品有: R360 R365 R380 R385 R540 R545 R550 R555等系
;浙江大一科技发展有限公司;;浙江大一科技发展(集团)有限公司是一家专注于家用电子产品研究与应用的中外合资高科技企业,注册资金625万美元。全资控股大一锁业、大一铝业、大一电子等多家子公司。大一
;北京成泰荣业电子有限公司;;北京成泰荣业电子有限公司是专业民品军工品电阻电容(大功率电阻.高压高阻电阻.熔断电阻.精密电阻.军工标电阻.片式固体电解质钽电容.非固体电解质钽电容.固体电解质
公司是中国领先的医疗设备专业提供商之一,是中国高新技术企业。康立的产品涵盖临床检验分析、体外循环、精神心理、神经医学等领域,主要产品包括:电解质分析仪、总二氧化碳分析仪、血气电解质分析仪、脑涨落图仪、超低频经颅磁刺激仪等,用户
;广州市瑞芝咨询服务有限公司;;服务范围: 根据国家(国际)标准、企业标准,发出国家认可的《产品质量检验报告》, 例如:电子电器产品安全测试、性能测试、各种电池测试、低压电器测试、电线电缆测试、电磁兼容测试以及各种环境测试等检验报告
动自主知识产权,我所建立了一座自动化生产的胶体电解质工厂,专业生产本所发明的LN型硫酸凝固剂(蓄电池专用胶体电解质)。近年来,我所研制的胶体蓄电池在邮电、通讯、宝钢、石化、电力等产业得到了广泛的应用,尤其
;消防应急照明灯;;上海会元照明有限公司成立于一九九七年,一九九九年开始从事消防应急的生产,并取得了国家消防电子产品的质量监督检验中心颁发的检验报告,申领了上海市消防局颁发的消防认可证书.在2000
;消防应急照 明灯;;上海会元照明有限公司成立于一九九七年,一九九九年开始从事消防应急的生产,并取得了国家消防电子产品的质量监督检验中心颁发的检验报告,申领了上海市消防局颁发的消防认可证书.在