电池电极

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25.54%!全尺寸电池新世界纪录!来源:PV-Tech 发布时间:2021-09-07 11:07:01

图形化和铜电镀金属化工艺。 据悉,该电池电极由SunDrive利用独创的无种子层直接铜电镀工艺完成。该电池所有工艺制程均在可量产的设备上完成,意味着未来量产效率迈过25.5%大关可期
日前,经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)认证,澳大利亚电镀技术初创公司SunDrive联合异质结设备龙头企业迈为股份,在全尺寸(M6尺寸,274.5cm) 单晶HJT电池

山东大学:氧空位和磷酸根基团触发的钒氧化物结构应变用于高性能水系锌电池正极来源:能源学人 发布时间:2021-09-07 10:52:55

【研究背景】 近年来水系锌离子电池由于锌负极的储量丰富、无毒、低成本、易操作等优势受到广泛关注。然而水系锌离子电池的进一步发展仍受限于正极材料的能量密度、长循环稳定性及倍率性能。层状钒氧化物因其
;"Hportant; overflow-wrap: break-word !important;"2O正极材料中引入氧缺陷和磷酸根基团,用于水系锌离子电池正极材料的策略。由于氧缺陷和磷酸根基团引发的局部

光电转换率达25.54% SunDrive联合迈为股份突破全尺寸电池新纪录!来源:PV-Tech 发布时间:2021-09-07 09:25:18

金属化工艺。 据悉,该电池电极由SunDrive利用独创的无种子层直接铜电镀工艺完成。该电池所有工艺制程均在可量产的设备上完成,意味着未来量产效率迈过25.5%大关可期。 SunDrive成立

“三分天下” 钠离子电池入局后能否成为动力电池新风向?来源:北极星储能网 发布时间:2021-09-06 10:17:57

离子能够穿过电解质和隔膜,但电子却不行,只能从外部的电路跑到阳极,并在外部做功。这就是电池的放电过程。 锂元素的原子量是6.94,在金属中最轻;锂元素的标准电极电位是-3.045V,在金属中最
宁德时代推出第一代钠离子电池。钠离子电池能否在三元锂电池、磷酸铁锂电池的竞争中脱颖而出?动力电池市场将上演三国杀? 15分钟充电80%,零下20度电池不衰减。不久前,动力电池一哥宁德时代召开

增强耐久、可持续性 意大利帕维亚大学首次提出了钠离子电池自愈方法来源:国际储能技术与产业联盟 发布时间:2021-09-03 10:49:52

可充电锂离子电池或钠离子电池的耐久性。来自意大利帕维亚大学的研究人员描述了一种自愈方法,以改善黑磷(BP)阳极在钠离子电池(SIB)中的循环寿命。为此,他们开发了一种新型的定向氢键聚合物材料作为电极

效率提高18%!有机太阳电池领域获新进展!来源:南方科技大学 发布时间:2021-09-02 16:54:17

可用作醇溶性的阴极界面层材料,而且有效提高有机太阳电池效率超过18%的成果。这类界面分子主要是由于强且有序的电荷转移、更匹配的能级排列、活性层和电极之间更好的界面接触以及受调节后形成的更合适的活性层形貌
近日,南方科技大学化学系教授何凤课题组在有机太阳电池的器件结构、聚合物光伏材料合成、界面工程等多个研究方向上取得丰硕研究成果,在Advanced Materials,Advanced

上海电气2021年半年报:布局四大储能领域,储能设备订单增长78.7%!来源:钒电池 发布时间:2021-09-02 14:24:38

电池产业链。上海电气已推出兆瓦级全钒液流电池,可实现分布式、集中式全覆盖调峰调频。在燃料电池领域,聚焦电堆和膜电极技术和产品,已推出了第一代30KW燃料电池发动机系统,并完成整车公告。上海电气在国内

2021光伏电池片行业研究报告来源:浙商证券 发布时间:2021-09-01 08:37:47

1. 光伏电池片:未来 5 年迎重大技术变革!设备受益迭代需求 光伏行业:由政策+技术驱动,行业发展犹如长江后浪推前浪,伴随每一代技术进步,中国出现了尚德、英利、协鑫、隆基、通威等一批又一批的
光伏行业龙头。 未来 5 年:电池片是光伏产业链重大技术变革环节,设备受益迭代需求。 技术发展史:铝背场 BSF 电池(1 代, 2017 年以前)PERC 电池(2 代,2017

有效缓解锂体积膨胀和抑制锂枝晶生长 北理工在锂金属复合负极方向取得新进展来源:北京理工大学 发布时间:2021-08-31 12:07:31

)和极低的还原电极电势(3.040 V vs. 标准氢电极),被认为是高比能二次电池的理想负极材料之一。然而,金属锂在反复的沉积/脱出过程中容易形成锂枝晶和发生体积膨胀等问题,导致锂金属电池的库仑

合金化调控镍的电子结构:提高室温钠硫电池转化动力学来源:能源学人 发布时间:2021-08-31 11:42:30

第一作者:王立锋 通讯作者:余彦单位:中国科学技术大学 室温钠硫(RT Na-S)电池因具有高能量密度高(1274 Wh kg-1)和低成本等优势而受到众多关注。然而,由于硫电极的电子电导差
纳米复合材料。空心多孔碳结构可以增强电子导电性和足够的缓冲空间来容纳电极材料体积膨胀。更重要的是,FeNi3合金不仅能吸附可溶性多硫化物,还能加速其向固态Na2S的转化动力学,从而提高了硫的利用率,增强了室温钠硫电池的能量密度。本研究为室温钠硫电池高效催化剂载体的设计提供了科学依据。