阳极材料

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SNEC展会圆满落幕,友巨新能源光伏系统整体解决方案获客户高度认可来源:友巨新能源 发布时间:2021-06-15 15:58:24

材料用量少,连接部件少。 (3) 表面阳极氧化处理,耐腐蚀性强。 (4) 材料相对于铁支架,既轻便,强度又好。 (5) 预组装,便于现场安装,节省时间和成本。 (6) 使用寿命可达25年以上

现场直击|2021 SNEC 新品巡礼(DAY 1)来源:索比光伏网 发布时间:2021-06-04 11:06:18

,并结合优化的封装材料,真正意义做到零隐裂。新一代零间距技术完美匹配单双面各类组件封装技术,是实现高密度封装技术的最佳解决方案。优质、高效、低成本是光伏组件追求的永恒目标,而DeepBlue 3.0
6月3日,中节能太阳能股份有限公司(以下简称太阳能公司)重磅亮相2021 SNEC,携手阳光电源股份有限公司、协鑫集成科技股份有限公司、晶科电力科技股份有限公司、无锡荣能半导体材料

哈佛科学家开发了一款至少可以充放电一万次的固态锂电池来源:pvmagC 发布时间:2021-05-18 20:46:36

锂枝晶生长。除此之外,它还结合使用一种商业化的高能量密度阴极材料。 锂金属电池示意图。图片:哈佛大学 哈佛研究小组解释道:想象这款电池就像BLT三明治。首先是一片面包锂金属阳极
强调道:锂金属阳极与LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2阴极配对使得循环性能非常稳定,在20℃下循环10000次后容量保持率为82%且在1.5℃下循环2000次后容量保持率为81.3%。我们的设计还在

中国石化打造中国第一氢能公司来源:中国石化报 发布时间:2021-04-26 18:28:23

制氢和燃料电池技术研发平台,承担科技部重点研发项目燃料电池车用氢气纯化技术研究,开发了炼厂副产氢生产燃料电池级氢气专用吸附剂。成功开发电解水制氢专用铂碳阴极催化剂和铱系阳极催化剂,完成专利网布局,并
利用自主研发的催化剂装配15千瓦级质子交换膜电解水制氢装置,能效指标达到国内领先水平。 各大研究院结合实际,在新材料等多领域开展科研攻关。石科院开发的高纯氢分析检测技术已获得CMA和CNAS资质认证

四川大学在下一代高性能锂离子电池研究方面取得新进展来源:储能学术圈 发布时间:2021-04-15 14:33:03

372 mAh g-1)且嵌锂电位接近金属锂的析出电位,应用时存在极大安全隐患。因此研发高比容量、高安全性、长循环寿命的新型阳极材料替代传统商用石墨势在必行。前期研究发现,锡基氧化物(SnOx,x
Engineering Journal。 目前,随着新能源汽车产业的快速发展,市场对于新一代锂离子电池的能量密度、功率密度、安全性等方面都提出了更高要求。而传统锂离子电池商用石墨阳极理论比容量偏低(仅

10万亿蓝海市场,光伏如何制氢?来源:OFweek太阳能光伏 发布时间:2021-04-13 07:48:27

。 光电化学分解 在电解质存在下光阳极吸光后在半导体带上产生的电子通过外电路流向阴极,水中的氢离子从阴极上接受电子产生氢气。 这种方法理论较为复杂,还分为一步法和两步法,前者无需将太阳能电池
产生电能引出就可产生氢气,后者则需要引出电能进行制取。 光催化法制氢 此种方法主要是使用能利用可见光的催化材料,在一定的光照条件下催化分解水,从而产生氢气,不过效率很低,因此比较小众。 此外,还有

康奈尔大学介绍基于低成本3D铝阳极的环保型长寿命电池新方案来源:储能世界 发布时间:2021-04-07 08:33:21

推动可再生能源发展的一个关键,就是降低储能系统的成本。近日,康奈尔大学的一支研究团队,就宣布其已经找到了一种更具成本效益的新型材料。具体说来是,其通过低成本的铝材来制造 3D 阳极,从而为具有长
循环寿命的环保电池奠定了良好的基础。 (来自:Cornell University)作为地壳中含量相当丰富的一种元素,铝具有重量轻和储能容量高等吸引人的特性。然而由于阳极与阴极

腐蚀,短路?组件边框接触用附件选型探讨来源:全球光伏 发布时间:2021-03-31 11:11:42

; - 是否会损伤组件铝边框表面; - 是否会破坏铝边框绝缘性能; - 材料本身是否耐老化、阻燃? 一般安装在铝边框上的附件,体积都很小,即便可能有阴影也不会影响玻璃表面的光辐照,这一点也很
绝缘耐压仪的负极,测试从接线盒到边框接地孔之间的电阻。 电流从接线盒到焊带再到电池片基本是导通的,然后分两个通道,穿过封装材料、正面玻璃或背面背板(或玻璃),从玻璃(或背板)表面到边框密封胶,再到铝

福建物构所单分子异质结电催化研究取得新进展来源:福建物构所 发布时间:2021-02-22 09:48:41

。 鉴于此,在国家自然科学基金项目等项目的资助下,中科院福建物构所结构化学国家重点实验室朱起龙课题组设计并合成了一种含12个叠氮基团的新型镍酞菁(N3NiPc)分子材料,并用于构筑单分子异质结型双功能
电催化剂,实现了阴极CO2还原和阳极氧化纳米聚合的优异性能与高效集成。由于N3NiPc独特的分子结构,通过强-堆积、电荷转移作用以及共价键合作用,可以有效地将N3NiPc以单分子形式锚定在碳纳米管(CNT

澳大利亚矿产开发商计划在莫桑比克石墨工厂部署8.5MW电池储能项目来源:SOLARZOOM光储亿家 发布时间:2021-01-04 11:39:05

太阳能+储能项目将降低Balama石墨工厂的运营成本,并将进一步加强其天然石墨供应的ESG资质,以及我们在美国路易斯安那州维达利亚的垂直整合电池阳极材料项目的未来供应。 根据国际可再生能源机构