电解质

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科普 | 影响电池快充的因素有哪些?(附各电池企业技术路线)来源:储能头条 发布时间:2018-07-20 09:56:19

等特性正在迅速推开,尤其对于三元电池安全性的提升效果格外显著。 陶瓷隔膜目前主要使用的体系是把氧化铝颗粒涂布在传统隔膜表面,比较新颖的做法是将固态电解质纤维涂在隔膜上,这样的隔膜的内阻更低,纤维对于
方面就有一些代表性的工作,隔膜如下图所示。 涂布固态电解质纤维的隔膜 电解液 电解液对于快充锂离子电池的性能影响很大。要保证电池在快充大电流下的稳定和安全性,此时电解液要满足以下几个特性

浅谈“非主流”光伏技术(十一):解析逆变器(上)来源:索比光伏网 发布时间:2018-07-05 14:14:46

氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器。铝电解电容器的负电极由浸过电解质液(液态电解质)的薄纸/薄膜或电解质聚合物构成;钽电解电容器的负电极

储能、隔墙售电、配额制、微电网、多能互补重点政策汇总分析!事关531后下一步怎么走!(附13省市、35条政策要点)来源:光伏头条 发布时间:2018-06-22 18:17:06

锂离子电池行业生产企业,主要包括从事正极材料、负极材料、隔膜、电解液(含电解质)、单体电池、电池组等生产的企业。 风向标二 微电网政策与标准分析 国家政策 2017年7月,国家能源局《推进并网型

电池储能系统市场2024年或将达200亿至250亿美元来源:中国储能网 发布时间:2018-06-05 09:55:45

方法。他们意识到将很难满足锂离子电池的生产量,像Eos、Aquion或Ambri这样的公司正在设计他们的电池,以便从一开始就满足一定的成本要求。这可以通过为电极、质子交换膜和电解质使用大量廉价的原材料以及

储能产业发展的几大技术方向来源:计鹏新能源 发布时间:2018-06-01 09:32:57

、体积密度低等原因,产业还处于起步阶段。锌溴、铬铁、多硫化钠等电池的技术或被垄断、或处于研发阶段,未能实现产业化。 钠硫电池以单质硫和金属钠为正负 极,-氧化铝陶瓷为电解质和隔膜,其工作温度在

弱光下工作的太阳能电池可能开创室内给设备充电先河来源:DeepTech深科技 发布时间:2018-05-10 17:08:54

染料分子。吸收的光子激发这些染料分子的电子和空穴,激发的电子立即转移到二氧化钛颗粒上,再经由二氧化钛颗粒移动到正极。同时,这些空穴转移到电解质 (导电液体) 中,并最后到达负极。 DSSCs 存在
的问题是空穴在电解质中移动速度慢,导致空穴往往堆积在染料和二氧化钛颗粒附近,一旦激发的电子一遇到空穴,它俩一碰上,产生的就是热能而不是电能了。 为了解决这个问题,研究人员试过使用薄一点的电解质

2018年全球电池材料市场将增至435亿美元来源:锂电风向标 发布时间:2018-05-10 10:54:08

。电池材料用于制造电池。阴极、阳极、电解质和隔板是电池系统的主要组成部分。不同材料用于制造不同可再充电电池的阴极、阳极、电解质和隔板。铅酸电池材料和锂离子电池材料占全球市场的主要份额。 2018年

储能3大应用领域+11种储能方式来源:微能网 发布时间:2018-03-30 12:04:19

系统配备此类电池。目前有逐渐被其他电池(如锂离子电池)替代的趋势。 2、锂离子电池 锂离子电池实际上是一个锂离子浓差电池,正负电极由两种不同的锂离子嵌入化合物构。 充电时,Li+从正极脱嵌经过电解质
嵌入负极,此时负极处于富锂态,正极处于贫锂态;放电时则相反,Li+从负极脱嵌,经过电解质嵌入正极,正极处于富锂态,负极处于贫锂态。 由于锂离子电池在电动汽车、计算机、手机等便携式和移动设备上的应用

中国高容量储能电池研究获突破 望早告别高污染水系铅酸电池来源:科技新报 发布时间:2018-03-22 10:29:17

,研究人员已从植物、真菌、海洋动物和昆虫中发现了超过2400种的醌类。发展基于非脱嵌反应机制和多电子转移新型有机醌类电极材料对提升锌电池容量和循环稳定性具有重要意义。 目前,电活性醌电极一般使用有机电解质
,根据相似相容原理,醌类化合物易溶解于有机溶剂,带来活性物质损失和电池寿命短等难题。陈军院士团队多年来一直致力于有机醌类电极材料设计、制备和应用,他们利用电解质改性、聚合、盐化、负载等方法,不仅

中国高容量储能电池研究获重大突破:告别高污染来源:科技日报 发布时间:2018-03-21 11:57:52

植物、真菌、海洋动物和昆虫中发现了超过2400种的醌类。发展基于非脱嵌反应机制和多电子转移新型有机醌类电极材料对提升锌电池容量和循环稳定性具有重要意义。 目前,电活性醌电极一般使用有机电解质,根据
相似相容原理,醌类化合物易溶解于有机溶剂,带来活性物质损失和电池寿命短等难题。陈军院士团队多年来一直致力于有机醌类电极材料设计、制备和应用,他们利用电解质改性、聚合、盐化、负载等方法,不仅提高了醌类的