资讯

钠离子电池可几秒钟完成充电(2024-04-23)
钠离子电池可几秒钟完成充电;据韩国科学技术院(KAIST)官网19日报道,该机构科学家将电池中常用的阳极材料与适用于超级电容器的阴极材料集成在一起,开发出一种高能量、高功率钠离子混合电池。该电池......

不要忽视对小型低容量电池的需求(2023-02-16)
其自然的芯吸行为。一旦激活,单个电池可提供 1.2 V 的开路电位
(OCP) 和0.5 mA时 150 µW/cm 2的峰值功率密度。
这些材料乍一看既简单又复杂。他们开发的阳极和阴极材料......

科学家发现水基电池的储存能力有着高达1000%的差异(2023-04-17)
是驱动这种水和溶剂注入的力量。"
"有了这种新的储能技术,这是对无锂电池的一种推动。"Tabor说:"我们对是什么让一些电池电极比其他电池电极工作得更好有了更好的分子水平的描述,这为我们在材料设计方面的进展提供了强有力的证据。"
......

能量密度翻番的电池来了(2024-05-15)
是供应链可靠性。Lyten 表示,从阴极和阳极中去除镍、钴和石墨意味着大规模简化供应链,使得电池可以在任何地方生产,并且材料清单比锂离子电池降低了50%。
Lyten的首席电池技术官西莉娜·米科拉杰克(Celina......

TL431稳压电路以及应用:一文读懂(2024-12-13 11:24:34)
发射极截止,二极管也是反相截止的,这是431的阴极和阳极截止,
431不起作用,输出......

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)
。这项创新成果发表在《科学》杂志上,展示了更高的能量密度和更好的充电能力,LG Innotek也在推动电池技术的发展,专注于阴极和阳极材料的可扩展性和性能。 ......

新型钙金属电池原型开发成功(2023-05-25)
层状结构使其能够储存锂、钠、镁、钙等多种阳离子,其能量容量是目前锂离子电池阳极材料的3到4倍。
在此基础上,研究团队开发出硫化铜纳米颗粒/碳复合阴极和氢化物电解质的钙金属电池原型。测试表明,原型电池历经500次循......

高性能固态电池:研究人员研究开发一种超薄固体电解质(2023-01-09)
新研究的主要作者Sivaraj Pazhaniswamy博士指出了另一个优势:“如果使用热稳定的固体电解质代替易燃液体电解质,则可以充分利用锂作为阳极材料。与传统液体电解质电池中使用的其他材料相比,锂具......

超低成本电池阴极材料研发成功,有望改变能源存储和电动汽车供能方式(2024-09-25)
。新开发的阴极将是第5种,代表了电池技术的一大进步:全固态锂离子电池的开发。团队表示,这项技术或能在不到5年的时间内在电动汽车中实现商业化。
氯化铁的工作电压比现有的电极材料......

可提高十倍蓄电能力的硅基锂电池 - 即将上车(2023-04-17)
,希望能够传达一些信息。
硅基锂电池是什么?
汽车动力电池目前主要是锂电池,锂电池主要由以下五部分构成,
正极(阴极)材料,他是锂电池最为关键的原材料,占锂电池成本的 30%以上。
负极......

三元锂电池屡屡自燃,电极创新连绵不断(2023-01-11)
过大的固体电解质界面(SEI)。电解液和阳极之间自发形成的SEI实际上对电池的长期性能至关重要。硅材料在使用过程中往往会大幅膨胀,从而导致连续的SEI形成和可用电解液耗尽。这会阻碍电池的性能,并随......

新型锂电池5分钟内完成充电(2024-01-24)
们往往需要数小时才能完成充电,而且缺乏处理大电涌的能力。在最新研究中,科学家们确定了一种独特的铟阳极材料,它可与锂离子电池内的阴极材料有效配对。在此基础上,他们制造出了一种能在5分钟快速完成充电且缓慢放电的电池。
研究......

锂电池寿命可延长 1 倍,科学家研发基于脉冲电流的充电协议(2024-04-17)
结果表明,通过改变充电器向电解质材料输送电流的方式,电池在经过数百次放电-充电循环后仍能保持较高的能量容量。
锂离子电池是一种结构紧凑、坚固耐用的能源容器,目前已经广泛商用,随着电解质穿过分隔阳极和阴极......

TechInsights关于苹果智能手表金属壳电池的探讨——一种适用于便携式和可(2022-12-05)
基本结构由四大部分组成:1)涂覆在铝箔上的阴极材料(消费性电子产品通常采用LiCoO2),2)作为阳极材料涂覆在铜箔上的层状石墨,3)由溶于有机溶剂(通常为碳酸盐)的锂......

最新的新能源汽车电池机构原理(2024-10-29 08:11:34)
体)上。一般情况下电池是根据正极材料来命名,所以一般称三元电池或磷酸铁锂电池;而钛酸锂电池中LTO是负极材料,因此这算是以负极材料命名电池的特例。在翻阅国外文献的时候发现文中常将正极材料称为阴极......

警惕电池短缺 | 电动汽车电池与热管理技术趋势和市场机会(2023-01-14)
的均匀性和纯度以及先进的电芯热稳定性管理,可以实现向更高镍含量的过渡。
阳极:目前应用的主要阳极材料是石墨。其主要优点包括它与锂的电位相似,可以实现高电池电位,因此,电池的成本低,制造过程简单、安全......

揭秘全固态电池退化机制:韩国科学技术研究院新发现(2023-12-06)
往研究不同的是,研究人员首次证实阴极内部和外部均可能发生退化,这表明未来即使在低压环境下,全固态电池也能够可靠地运行。
在全固态电池中,阴极和阳极在反复充放电过程中会发生体积变化,这可能导致活性材料......

锂电池之父、诺奖得主 John Goodenough 去世,享年 100 岁(2023-06-27)
,这些材料为手机、笔记本电脑和平板电脑等电子产品以及电动和混合动力汽车提供了动力。1979 年,他和他的研究小组发现,通过使用钴酸锂作为锂离子可充电电池的阴极,可以用金属锂以外的阳极......

TechInsights关于苹果智能手表金属壳电池的探讨(2022-12-05)
概要获得该报告。
电池外形综述:
TechInsights发现,绝大部分锂离子电池的基本结构由四大部分组成:1)涂覆在铝箔上的阴极材料(消费性电子产品通常采用LiCoO2),2)作为阳极材料......

发现,绝大部分锂离子电池的基本结构由四大部分组成:1)涂覆在铝箔上的阴极材料(消费性电子产品通常采用LiCoO2),2)作为阳极材料涂覆在铜箔上的层状石墨,3)由溶于有机溶剂(通常为碳酸盐)的锂......

ECOPRO BM 获得 CAMX POWER 最新GEMX锂离子电池阴极活性材料平台的许可(2024-05-06 09:10)
,具有更高的稳定性、更佳的性能和更低的成本。其衍生产品的品牌名为 gNMC®、gNMCA®、gNCA® 和 gLNO®。CAMX 创始人兼总裁 Kenan Sahin 博士表示:"阴极材料是锂离子电池的关键材料......

挪威科技大学开发新型电解质 用于制造更好的锂离子电池(2023-09-21)
代替石墨有望大幅提高能量密度。NTNU材料科学和工程系Ann Mari Svensson教授表示:“在锂离子电池中,用户希望可以在阳极和阴极材料中存储尽可能多的锂,而硅可以储存巨大数量的锂。”
抗燃性
另外,锂离子电池......

新能源电池创新技术与展望(2022-11-29)
新能源电池创新技术与展望;伴随着上游材料价格的不断攀升,动力电池材料的创新已是刻不容缓。目前,颇具潜能的固态电池已引起业内关注,其关键的固态电解质、正极和负极材料......

美国研发可自愈阴极用于固态锂硫电池 可将电动汽车续航增加一倍(2024-03-14)
大学圣地亚哥分校)
固态锂硫电池是一种可充电电池,由固态电解质、锂金属阳极和硫阴极构成。此类电池有望成为现有锂离子电池的更优替代品,因为其可以提供更高的能量密度,而且成本更低。
与传统的锂离子电池相比,此类电池......

“慢慢”电池路(2023-01-01)
就是通过某种化学反应能够在电路中产生电流的装置。所有电池都具有三个基本的组件:阳极、阴极和电解质。当电池的阳极和阴极连接到电路时,阳极和电解质之间会发生化学反应。该反应使电子流经电路并返回到阴极,在阴极......

电池化学成分如何影响电池充电IC的选择(2023-11-01)
常用于笔记本电脑、电动自行车、电动汽车 (EV) 和智能手机等设备。这类电池具有较高能量密度和较长使用寿命,且放电率低,可进一步延长充电间隔时间。
锂离子电池的阴极为电池的正极,由锂化合物制成;而阳极为电池的......

Enevate与NantG Power合作制造和推出下一代超高性能电池(2023-09-26)
。两家公司将结合各自专有的阴极和阳极创新技术,在交通、移动出行和其他市场中实现突破性的硅主导电池技术的商业化和规模化。
图片来源:Enevate
此次合作和许可协议将使Enevate和......

Enevate与NantG Power合作制造和推出下一代超高性能电池(2023-09-27 10:03)
Enevate与NantG Power合作制造和推出下一代超高性能电池;电动汽车电池技术公司Enevate和高速充电和能量密度电池技术公司NantG Power宣布结成战略联盟,生产下一代电池。两家公司将结合各自专有的阴极和阳极......

无负极全固态电池,最新Nature Energy!(2024-07-21)
原理图。b,各种钠阳极材料的理论能量密度比较。c,实现无阳极全固态电池的四个要求示意图。© 2024 Springer Nature
图2、Al颗粒与Al箔的比较。a,铝箔在1 mA cm......

几秒钟就充满电!科学家研发全新钠电池,比加油更快(2024-04-23)
发团队也不例外,这款钠离子电池里集成了通常的电池阳极材料和适用于超级电容器的新型阴极。不过钠离子电池基本都有硬伤,比如功率输出偏低、循环寿命短,存储性能受限和充电时间较长等一系列问题。韩国......

oled与led的差异(2023-03-11)
的。当这种发光材料的两端加上正电压,半导体中的载流子发生负荷引起光子发射而产生了光。这就是比较传统的液晶电视的工作原理。OLED工作原理是利用了ITO玻璃透明电极和金属电极,分别作为器件的阳极和阴极......

新型固态电池充满电仅需几分钟,有助开发更好的锂金属电池(2024-01-11)
10倍,可大大增加电动汽车的行驶距离。新研究是迈向工业和商业应用更实用固态电池的重要一步。
电池设计中最大的挑战之一是阳极表面枝晶的形成问题。这些枝晶结构像树根一样伸展到电解质中,刺穿分隔阳极和阴极......

比亚迪刀片电池将要优化,有能力破千续航,只靠结构调整?(2023-09-18)
应该不会有大的调整,反而是正极材料上可能会加入锰元素来提高能量密度。
比亚迪曾经在2013年试图生产过此类电池,但成品率低,最后搁置了,但现在很可能重新启用。加入锰元素之后,磷酸锰铁锂电池的能量密度要比磷酸铁锂电池......

牙膏中的常见成分可延长电动汽车的行驶里程(2023-09-05)
属氧化物。虽然它的能量密度是锂离子电池的两倍多,但这种出色的性能在不到一百个充放电周期内就会迅速消失。
该团队的解决方案涉及改变电解质,即锂离子在阴极和阳极之间移动以实现充放电的液体。在锂金属电池中,电解......

无序晶体镁铬氧化物有望用于未来的电池技术(2023-02-17)
主要作者伊恩约翰逊博士说(伦敦大学学院)化学)。
“镁一直被认为是提供更持久的手机和电动汽车电池的可能解决方案,但获得一种实用的材料用作阴极一直是一个挑战。”
限制锂离子电池的一个因素是阳极......

最理想的动力电池是三元锂、磷酸铁锂还是钠离子电池?(2023-06-21)
势约1.5v,不构成锂枝晶;其负极材料也很特殊,一般的锂电池都用石墨负极,而钛酸锂电池的负极材料就是碳酸锂,这种动力电池是很难产生锂枝晶的。
只是钛酸锂电池的制造成本还是过高,不过只要能解决成本问题那这种电池......

10分钟充满电!哈佛固态电池新突破(2024-01-23)
负载进一步提升能量密度。
以上这些数据已经充分证明了该SiG复合材料加入后,固态电池包具有的高性能。
实际上,在固态电池中植入人工固态电解质界面层(SEI),提升固态电池的性能并不是什么新鲜事,那么为什么这样的SiG材料......

【韩系动向923】电池竞争下半场,韩国全面进军“固态电池”(2023-03-20)
膜将无法发挥应有的作用,阳极和阴极有可能相遇并发生爆炸。电解液本身也是挥发性物质。如果电池因外部冲击而漏液等损坏,火灾危险会增加。
全固态电池电解质坚硬,结构稳定。因为是固体,所以抗外部冲击能力强,不受......

如何为保健医疗设备设计选择合适的电池(2024-06-11)
形状,外壳上有一个开口,可让空气进入。在电池使用之前,开口是密封的,这样可防止空气进入电池。一旦密封破损,氧气就会从阴极进入,电子开始从锌阳极流过电解膏,到达阴极。由于锌空气电池的阴极......

如何为保健医疗设备设计选择合适的电池(2024-06-12)
LiMnO2)和二硫化锂(Li-FeS2)
市场上有几种锂基原电池,它们都将锂用作阳极材料,将金属用作阴极。这些电池通常称为锂金属电池。使用最广泛的两种锂金属原电池是二氧化锂锰(LiMnO2)和二......

固态锂微电池的工作原理介绍(2022-12-05)
要零湿度插件和基于氩
(AR) 的环境,这增加了工艺的成本和复杂性,同时限制了可扩展性。
固态锂电池的早期研发工作将锂磷氧氮化物(LiPON)确定为一种有效的固体电解质。LiPON
是抗枝晶的,并且对锂阳极......

固态电池现重大进展(2024-06-13)
,通过高容量阴极和阳极材料实现安全可靠的电池性能。目前FEST?已规模化为100+Ah电池,可在室温下工作,并与现有的锂离子电池制造设备兼容,能量密度比当今的锂离子电池高20-50......

续航1600公里的半固态电池就要来了(2024-02-27)
成功抑制了锂金属枝晶的形成,阴极和阳极之间没有软短路。▼
这种新型电池隔膜旨在适用于电动汽车和固定式储能系统的电池,目前已送样合作伙伴测试,24M预计在2024年实现量产,计划在2025年或2026......

新能源汽车电池解读(2024-12-31 07:38:45)
,碳棒或石墨层作为负极材料的锂离子电池。这一类电池的特点是不含贵重金属元素(比如钴等,相对成本低些)。在实际使用中,磷酸铁锂电池具有耐高温,安全稳定性强,价格便宜,循环......

哈佛大学研发新款锂金属电池 充放电循环可达6000次且只需几分钟即可充满(2024-01-17)
cell)都多),而且只需要几分钟就可以充满电。该项研究不仅阐述了一种采用锂金属阳极制造固态电池的新方法,还为用于此类变革性电池的材料提供了新见解。
电动汽车充电(图片来源:哈佛大学)
SEAS......

固态锂微电池应用的技术优点总结(2022-12-05)
可实现可定制的矩形形状因数。随着 1 mAh 至 100 mAh
产品类别的无阳极固态锂化学物质的出现,现在可以使用经过验证的大批量卷对卷制造技术来沉积微电池的阴极和固体电解质。然后以定制的长度和宽度从卷筒上切割单元电池......

锂钠之争,谁才是电池市场的未来(2023-01-14)
子也通过电解液迁移至负极。放电时则相反。
图:钠离子电池工作原理 [3]
钠离子电池主要由正极、负极和电解液组成,正负极材料是电池的核心。正负极材料的比容量和电位差决定了电池的......

钠电池“备胎转正”还有多远?(2023-01-20)
使用时限在三四年。
如果,能通过技术锂电池的寿命延长到十年,那么,由锂资源紧张导致的成本问题就会在很大程度被化解。“这种技术可能会很快实现”,孙立清表示,“现在正极材料富锂锰基的主要问题就是首效,在电池......

韩国研究人员开发出优化混合阴极材料的技术 推动全固态电池商业化发展(2024-08-02)
)能源系统工程学院Janghyuk Moon教授领导的研究团队合作,共同开发出可将全固态电池的阴极材料与硫化物固态电解质进行最佳混合的技术,旨在应对全固态电池商业化的挑战。这项......

中科院研发全新隔膜 锂电池安全了:内部不再“长刺”(2024-09-13)
效地旅行,从而让电池性能变得更好,充电更快,寿命更长。
离子管理膜助力实现无枝晶生长的锂金属阳极
中科院表示,在特定条件下,这种离子管理膜可将锂电池的循环寿命延长至1200小时。对于Li/LiFePO4电池......
相关企业
在技术上与多家科研单位组成战略伙伴,重点从事阴极保护牺牲阳极和镁合金深加工的研发、生产、贸易为一体的科技型企业。公司现有员工200余人,其中高、中级技术人员50余人,公司拥有先进的生产设备和精密的检测仪器。目前
;河南省焦作市阴极保护防腐材料有限公司;;焦作市阴极保护防腐材料有限公司是牺牲阳极、镁合金牺牲阳极、铝合金牺牲阳极、锌合金牺牲阳极、镁带、锌带、参比电极、测试桩、镁合金棒、锌接地电池、第二
;陕西易莱德新材料科技有限公司;;公司主要经营:钛、钽、铌、锆等有色金属材料以及适用于电化学领域的各种阴、阳极材料。钛阳极及其它金属电极已成功应用于氯碱、氯酸盐/高氯酸盐的生产、电解
;上海欧金实业有限公司;;上海欧金实业有限公司成立于2005年,位于美丽的杭州湾畔。 成立伊始,便致力于对新能源锂电池的正极材料研发和生产。至今,凭借优质的服务并通过不断的技术创新和改进,与国内外的众多锂电池
我公司可做到30C,适合大电流放电。 3. 安全环保,不含重金属等有毒物质,正极材料是镍,负极材料为锌。经过严格测试,过电压和过电流充电,摔落以及针刺等试验,不起火,不爆炸。 4. 我公司目前有AA,SC,D
粉发光,还有一部分电子撞击到栅极上,被栅极截获,形成栅极电流。VFD图案的显示,主要通过栅极和阳极电压的正负来控制,当栅极加上正电压,该栅网下的阳极笔端也加上正电压,则与该阳极
硫酸铜参比电极、便携式参比电极、高纯锌参比电极、锌接地电池、阴极保护测试桩及配套的阴极保护专用防爆接线箱等。多功能恒电位仪是我公司自主研发的新一代防腐整流器产品,该产品输出电流电压稳定、耗电量小、抗干扰、使用
在上海和深圳分别成立保护系统及充电器研发中心,为客户提供整体电源系统解决方案,已得到电动工具、航模、电动大巴公司的数年使用实践,成为倍率电池领域的领航者。先进的电池材料是生产高端二次电池的基础,公司从成立之日起即注重材料的研发。 公司
;焦作鑫鸿泰轻金科技有限公司;;我公司目前生产的产品有:半连续镁合金铸铁阳极,镁型材,挤压成型镁棒阳极,镁合金牺牲阳极,铝合金牺牲阳极,锌合金牺牲阳极,镁带,锌带和阴极保护辅助材料以及外加电流用的高硅铸铁阳极
;河南武陟盛和阴极保护工程有限公司;;焦作市弘坤阴极保护防腐材料有限公司位于中原地区的河南省焦作,是专业从事阴极保护材料生产、销售、方案设计、工程施工、技术咨询为一体的新型企业。公司内强管理,规范