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技術改變生活:鋰硫電池研究再獲突破

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2016-01-12 10:51:49

這5種電池技術有望改變手機行業(yè)

并沒有什么突破性的進展。我們的智能手機體積更苗條、運行速度更快、處理器性能更強,但是對續(xù)航能力的增加,似乎各個廠商都有些一籌莫展?! ⌒疫\的是,許多公司和科研機構都看到了整個行業(yè)對于電池技術進步的渴求
2015-11-11 11:52:54

金屬氧化物太陽能電池研究取得突破

?! ∷固垢4髮W材料科學和工程系助理教授闕宗仰主持這項研究。他與同事們相信,這一研究突破或許可以讓太陽能電池大規(guī)模儲存能量成為現(xiàn)實,改變人類生產(chǎn)、儲存和消耗能源的方式?! £I宗仰說:“綜合利用熱量和陽光
2016-03-07 15:18:52

電池與鉛酸電池的不同之處

1996年誕生,其安全性、比容量、自放電率和性能價格比均優(yōu)于鋰離子電池。由于其自身的高技術要求限制,現(xiàn)在只有少數(shù)的幾個國家的公司在生產(chǎn)這種金屬電池。2、工作原理(1)金屬電池金屬電池一般
2018-03-31 14:19:48

電池跟蓄電池的區(qū)別

電池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世紀70年代時,M. S. Whittingham提出并開始研究鋰離子電池。由于金屬的化學特性非?;顫?,使得金屬的加工、保存、使用,對環(huán)境
2019-06-25 04:20:09

電池需預防市場過熱

隔膜進口依賴度達到80%以上,電解質的核心材料六氟磷酸的進口依賴程度更是高達80%~90%。在四大核心材料中,僅有電池正負極國產(chǎn)化比例較高。  高端技術突破難,成為中國鋰電池產(chǎn)業(yè)的尷尬現(xiàn)狀?! ∫晃?/div>
2012-06-06 11:27:39

鋰離子電池作為現(xiàn)代化電動車的動能對生活用電會沖突嗎

?! ∑浯危芰棵芏却?,當前乘用車鋰離子動力電池的能量密度接近 200Wh/kg,預計 2020 年達到300Wh/kg。  從電池的壽命來看,因為電化學材料特性的限制,鋰離子電池的循環(huán)次數(shù)沒有取得突破
2019-02-25 16:54:20

鋰離子電池和鋰電池的區(qū)別

  很多人會誤以為鋰離子電池就是鋰電池,實際上兩者是有區(qū)別的。那么鋰離子電池和鋰電池的區(qū)別在哪里呢?  鋰電池的正極材料是二氧化錳或亞酰氯,負極是。舉例來講,以前照相機里用的扣式電池就屬于鋰電池
2015-12-28 15:10:38

鋰離子電池電極材料中的交叉效應研究

目前已商業(yè)化的鋰離子電池電極材料中的過渡金屬存在溶解等交叉效應,嚴重影響著電池的循環(huán)性能。然而,當前關于交叉效應的研究大都基于氧化物正極的半電池,對氧化物正極和金屬負極電池中交叉化學物質
2022-08-30 08:15:15

鋰離子電池的最新正極材料:摻錳鈮酸?

低”?! ≡?b class="flag-6" style="color: red">技術的實用化目標時間是5年后。最初瞄準的應用是便攜式電子產(chǎn)品。今后還將研究熱穩(wěn)定性,并提高作為電池材料的完成度。面向實用化確立量產(chǎn)技術也將是一大課題。
2016-01-19 14:06:07

鋰離子電池的設計

,提高產(chǎn)品的技術性能;⑤ 最大可能實現(xiàn)綠色能源,克服和解決環(huán)境污染問題。隨著鋰離子電池的商品化,越來越多的領域都使用鋰離子電池。由于技術問題,目前使用的鋰離子電池還是以鈷酸為主作為其正極材料,而鈷
2013-05-20 10:42:42

鋰離子電池的預技術

引起負極容量損失的主要原因及其對全電池性能的影響,然后總結、分類和詳細比較了解決此類問題的各種預技術的優(yōu)劣勢,對具有代表性的電化學預嵌策略的研究進展進行了詳細的綜述,最后對當前預技術面臨的挑戰(zhàn)
2021-04-20 16:15:15

鋰離子蓄電池正極材料尖晶石型錳酸的制備

鈷酸、鎳酸和錳酸化合物是近年來鋰離子蓄電池最具吸引力的三種正極材料。從比能量、環(huán)境污染和價格方面看,錳酸化合物最具前景。重點闡述了尖晶石型錳酸化合物的制備方法,諸如:固相反應法
2011-03-10 12:46:42

需求選型 紐扣 1.5V可充電池

需求選型 紐扣 1.5V可充電池 額定電壓(V)?1.5V 充電電壓(標準充電電壓)(V) 1.5 額定容量(mAh)?1.5-2.5 內部阻抗(Ω)?80-120 標準充放電電流(mA
2020-12-18 10:23:47

高速公路UPS蓄電池修復養(yǎng)護設備:福光電子FOD蓄電池在線除修復養(yǎng)護儀

一、高速公路UPS蓄電池維護困境近年來,我國高速公路建設迅猛發(fā)展,UPS被大量地應用到高速公路的高速公路通信、監(jiān)控、收費系統(tǒng)中,在保證高速公路的正常運營發(fā)揮了重要的作用。在高速公路信息網(wǎng)絡技術應用中
2010-09-19 16:34:21

麻省理工大學在液態(tài)金屬鋰電池技術研究突破

,該領域曝出了不少技術突破。美國麻省理工大學官網(wǎng)宣布,該校研究團隊近日發(fā)明了一種液態(tài)金屬鋰電池,利用混合液態(tài)金屬制作電極,能大幅提升電池使用壽命。另外,液態(tài)金屬納米抗癌機器人項目上周也有了新的突破
2016-01-20 10:22:21

銅銦硒薄膜太陽能電池突破了制造上的技術瓶頸

銅銦硒薄膜太陽能電池突破了制造上的技術瓶頸    美國俄勒岡州立大學化學工程系助理教授張志宏(音譯)領導的研究團隊利用持續(xù)流動的微型反應器,突破
2010-04-23 15:56:11726

金屬電池重大突破:10分鐘完成充電,可循環(huán)至少6000次

金屬電池
北京中科同志科技股份有限公司發(fā)布于 2024-01-10 09:19:17

金屬電池重大突破:10分鐘完成充電

金屬電池
深圳市浮思特科技有限公司發(fā)布于 2024-01-10 15:29:27

華為石墨烯電池研究突破有多大意義?

華為石墨烯電池研究突破的意義,應該說是改變生活方式。
2016-12-23 14:00:5512496

這些科學新成果或改變你我生活

2018年上半年,我國在科學領域取得不少新突破和新發(fā)現(xiàn),這些新成果不斷刷新公眾的科技感知力,也正在改變你我的生活。
2018-07-11 15:23:241403

漢能砷化鎵(GaAs)技術再獲重大突破

據(jù)悉,近日,漢能砷化鎵(GaAs)技術再獲重大突破。據(jù)世界三大再生能源研究機構之一的德國弗勞恩霍夫太陽能系統(tǒng)研究所(Fraunhofer ISE)認證,漢能阿爾塔砷化鎵薄膜單結電池轉換效率達到29.1%,再次刷新世界紀錄。
2018-11-19 15:31:477041

2019年電池技術有哪些新突破

有關電池技術的新突破,一直牽動著無數(shù)人的心。盡管許多研究都被吐槽“理論大過實際”,但多個科研團隊還是給我們帶來了2019年度的一些重大驚喜。
2019-12-10 10:38:5514505

AI如何改變了我們的生活

在本文中,我們將探討AI如何改變了我們的生活。我們討論了生活中受AI技術創(chuàng)新直接或間接影響的某些領域。
2020-06-02 11:23:175889

AR、VR、MR和XR如何改變生活

高通始終致力于使連接變得更加便捷,突破界限,為用戶提供更好的增強現(xiàn)實(AR)、虛擬現(xiàn)實(VR)和混合現(xiàn)實(MR)等體驗。但這些技術到底是什么意思,它們將會如何改變生活?讓我們一探究竟:
2022-10-25 10:14:15752

改變我們生活的鋰離子電池 | 第四講:什么是全固態(tài)電池?實用化的可能性有多大?

改變我們生活的鋰離子電池 | 第四講:什么是全固態(tài)電池?實用化的可能性有多大?
2023-12-05 16:59:45340

改變我們生活的鋰離子電池 | 第三講:獲得諾貝爾獎以及鋰離子電池的普及史

改變我們生活的鋰離子電池 | 第三講:獲得諾貝爾獎以及鋰離子電池的普及史
2023-12-05 17:13:42226

改變我們生活的鋰離子電池 | 第二講:鋰離子電池的優(yōu)點和充電時的注意事項

改變我們生活的鋰離子電池 | 第二講:鋰離子電池的優(yōu)點和充電時的注意事項
2023-12-05 18:10:09190

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