电池电极

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免银浆、免焊带、免导电胶!金石能源栅线互连技术获得专利来源:索比光伏网 发布时间:2021-10-14 14:48:18

的叠瓦技术与高效异质结电池结合时,遇到叠瓦分切数多则切损大,银浆异质结电池叠瓦图形母线银浆耗量大、导电胶成本高等棘手问题。 为了解决以上的种种问题,福建金石能源有限公司依托强大的异质结电池整线
装备,经过多年研究,独家首创了一项专利技术一种异质结电池栅线互连技术,可以实现免银浆、免焊带、免导电胶的异质结电池串联,完美适用薄片化电池的封装,使电池组件具备抗隐裂、高转换效率、低衰减等优势。 基于

杭州:加速推进新型动力电池、储能电池及装备向高端规模化发展来源:杭州市人民政府门户网站 发布时间:2021-10-13 16:15:27

、新工艺和新装备等。镍氢电池重点探索新型高容量正负极活性材料,发展高性能储氢电极合金和高稳定性的可控制备工艺。 重点推进新能源汽车新型动力锂电池和启动型锂离子电池项目。 2.储能电池及装备 重点

打破电池固有形态!韩国开发出可拉伸电池来源:电子大世界 发布时间:2021-10-09 14:48:01

料连接,使用铰链机构折叠和展开。这种设计也有利于经济的大规模生产,因为电池可以通过切割和折叠柔性电极来制造,制造工艺受到折纸艺术的启发。 这项新技术可以应用于人类可穿戴软机器人中的储能设备,这些设备
韩国机械和材料研究所(KIMM)是科学和信息通信技术部下属的一个机构,它开发了一种灵活、可拉伸的电池,可以像蛇一样弯曲和伸展。通过将其应用于从软机器人到可穿戴设备的各种类型的设备,预计这种新电池

一文读懂:HJT量产效率如何提升至26%+?来源:西部证券 发布时间:2021-10-08 08:23:31

球形银粉,该种银粉在烧结过程中部分熔融形成电阻低的银电极,目前晶硅电池电阻率水平是在2-3*10-6cm。而HJT电池工艺中的电极成型温度达不到可使球形银粉部分熔融烧结的要求,所以电阻较高,目前HJT

【致敬企业家】MWT将作为主流技术展现更广阔市场前景来源:索比光伏网 发布时间:2021-09-30 16:32:35

行业中占绝对主流的电池以P型电池为主,其主要特征是电池的正负电极分别位于电池的不同面(正面或背面)。MWT背接触技术采用激光打孔、将正面电极引到电池背面,使得电池的正负电极点都分布在电池片的背面,消除

携手打造国家级氢能产业示范区 国鸿氢能与鄂尔多斯伊金霍洛旗签署战略协议来源:国鸿氢能 发布时间:2021-09-29 10:36:17

自2017年以来,积极布局氢能产业链,具有完整和前瞻的视野以及充足的技术储备,已全面布局制氢、加氢、膜电极、燃料电池电堆及系统、整车、碳资产管理交易等,打造具备国际竞争实力的氢能产业集群。 国鸿氢能
以燃料电池电堆及动力系统为核心产品,已建成全球最大的电堆生产线,电堆市场占有率连续多年名列第一。目前已有4000 多辆装载国鸿氢能产品的商用车交付使用,总运营距离超过1亿公里。 飞驰科技是我国氢能汽车

提高比容量和倍率性能!华中科大开发高性能碳纤维自支撑锂离子电池负极材料来源:华中科技大学 发布时间:2021-09-18 14:19:03

电流密度下循环260次后,比容量为443 mAh g-1(全电极)并保持缓慢增长。用Bi2Se3/CNFs制备的柔性软包全电池经90度折叠10次后,仍可点亮LED小灯 (图 2)。该工作为V-VI
便携式电子设备和电动交通工具的飞速发展促成了先进锂离子电池的巨大需求,同时对锂离子电池的性能提出了更高的要求。V-VI族的金属化合物Bi2Se3具有理论比容量高、易于锂离子插入的片层结构、原料储量

循环使用超千次!新型掺糖锂硫电池储能能力迎来五倍提升!来源:cnBeta 发布时间:2021-09-14 09:40:37

通过添加糖来解决固有的稳定性问题,据悉,这一举动使实验电池运行的次数超过1000次。 虽然锂硫电池的高容量是科学家们一直在努力开发的一种主流应用,但它们一直受到稳定性问题的阻碍。由于电池的正硫电极

厦大:有机电极材料次级键设计诱导锂离子插层式赝电容储存新机制来源:厦门大学 发布时间:2021-09-10 10:44:36

Advanced Materials (DOI: 10.1002/adma.202104039)。 当前锂离子电池是以无机电极材料为基础构建,Li+在无机晶体材料中的存储模式包括嵌入、合金化、转化
近日,厦门大学张力教授级高工课题组在有机电极材料超快、高比容量储锂新机制研究领域取得重要进展。相关研究成果以Secondary Bonding Channel Design Induces

氢能产业前景广阔 电解槽或成“最大赢家”!来源:中国能源报 发布时间:2021-09-08 13:47:29

流电,水分子在电极上发生电化学反应,即可分解成氢气和氧气,整个过程可实现零排放。 电解水制氢规模的提升,使电解槽市场迅速增长。中国氢能产业协会数据显示,上半年,我国氢气产量同比去年增加了 25%,其中
正在开发之中。水电解制氢技术作为制取氢气的重要方法,尤其利用可再生能源电解制氢是目前规模化制取绿氢的唯一方法,具有广阔的市场前景。一位制氢设备技术专家对记者表示。 事实上,除了氢燃料电池等氢能交通领域