电解质

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Chemical Engineering Journal: 新型柔性聚电解质杂化介电薄膜制备多级非易失性低电压柔性OFET存储器来源:先进光伏 发布时间:2025-09-22 14:33:46

尹志刚教授等人近期开发出氯化锌掺杂新型柔性聚电解质杂化介电薄膜材料,并用于设计和制造多级非易失性低电压柔性有机场效应晶体管存储器。这一创新研究成果,展示了新型柔性聚电解质杂化介电材料及其低功耗OFET存储器在信息感知、存储与计算领域的诱人应用潜力。通过调节栅极电压,成功调控新型聚电解质杂化介电薄膜中的离子迁移能力,从而赋予柔性OFET存储器出色的存储能力。

远东股份打造智能电池全链条 钠电+固态双线突围来源:东方资讯 发布时间:2025-06-25 13:50:09

在全球能源转型浪潮与 “双碳” 战略的强力驱动下,固态电池作为新一代储能技术的代表,正以颠覆者之姿成为新能源领域的焦点赛道。这种采用固态电解质替代传统液态电解质的电池技术,凭借更高的能量密度

炘皓新能源联手清华大学入局钙钛矿来源:钙钛矿光链 发布时间:2025-06-20 11:59:42

太阳能电池、染料敏化太阳能电池、量子点敏化太阳能电池材料与器件、光/电解水电极材料、复合电解质等。炘皓新能源的钙钛矿布局早有端倪。据钙钛矿行业数据库显示,2024年10月,炘皓新能源总经理陈杰曾在某次采访

海目星一季度在手订单92亿,固态电池或将迎来高速增长期来源:海目星 发布时间:2025-05-28 20:12:30

在相较于传统液态锂电池在能量密度与安全性方面的双重飞跃。贝特瑞、国轩高科与恩捷股份等领军企业纷纷展示了在固态电池领域的最新成果。贝特瑞计划推出固态电池负极与电解质新品,而国轩高科则推出能量密度高达
。海目星为“猎鹰”电池提供了总价值4亿元的2GWh电池自动化生产线设备,彰显了其在固态电池量产化进程中的关键角色。“猎鹰”电池采用锂金属替代传统石墨负极,以固态电解质替代隔膜电解液,通过独特的界面处理

固态电池首次揭晓!雄韬股份新品亮相CIBF2025来源:雄韬股份 发布时间:2025-05-20 15:44:03

,雄韬股份以技术创新为驱动。基于30年技术积淀,最新研发的60Ah固态电池,通过两大核心技术突破,实现了安全与性能的双重飞跃。"原位聚合固态电解质技术",赋予电池本征阻燃特性,彻底消除热失控风险,确保
电池滥用不起火,不爆炸,不漏液。针对"固-固"界面难题,"电极内部电解质动态成膜固化技术"不仅能实现了活性颗粒的无缝包裹,更将界面阻抗大幅降低。这一系列突破使该产品成为数据中心、储能电站、轨道交通等

海四达亮相The Smarter E Europe 2025:以创新技术引领全球储能安全新高度来源:美通社 发布时间:2025-05-13 17:23:45

Limits"为主题举行技术发布会,凭借突破性固液混合电解质技术,重新定义储能安全边界,成为欧洲能源行业焦点。海四达半固态发布会现场技术突破:安全与性能的双重升级海四达发布全系半固态电芯,通过固液
混合电解质技术实现多维升级:安全新标杆:热失控触发时间延迟超40%,触发温度提升超30℃,模组安全性能较液态电池提升20%以上;全球首款314Ah半固态电池通过5mm针刺测试,实现"零热失控",极端工况

总投资13亿元!全固态电解质项目落户衢州来源:锂电派 发布时间:2023-09-18 15:11:17

据瑞逍(上海)新能源科技有限公司(简称:瑞逍科技)消息,9月14日下午,瑞逍科技硫化物全固态电解质生产基地项目签约落户浙江衢州市龙游经开区。

电解质新突破获可使锂电池成本更低、更安全来源:油价网 发布时间:2022-10-24 10:13:49

近日,日本东北大学(Tohoku University)在iScience上发表学术论文表示,研究出一种新型固态电解质,能在保持更高稳定性的同时,表现出优异的导电性。离子电池是支持现代信息社会的基础之一,通过锂离子在正负极间往复实现充电和放电,电解质是锂离子运动的通道。

新型固态电解铝工艺实现废旧电池高价值回收利用来源:先进能源科技战略情报研究中心 发布时间:2022-05-27 07:44:08

利用重熔技术回收电池中铝废料会降低铝的品位,而这种降级的再生铝的最终沉降物是铸铝合金。随着电动汽车广泛应用,对高等级铝的需求预计将增加,而低等级再生铝的需求将下降。为了满足未来对高品位铝的需求,需要一种新的铝回收方法。

【科技】艾新平教授、陆俊教授JMCA:修饰人工锂离子导体正极-电解质界面,实现高镍三元正极的稳定和高倍率循环来源:科学材料站 发布时间:2021-04-26 14:33:46

文章信息修饰人工锂离子导体正极-电解质界面,实现高镍三元正极的稳定和高倍率循环第一作者:王世璇通讯作者:艾新平*,李惠*,陆俊*单位:武汉大学,美国阿贡国家实验室研究背景高镍三元层状氧化物,如LiNi0.8Co0.1