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锂电联盟会长
研发材料,应用科技
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Ta的
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总结|高性能“锂硫电池”:空心载体效应+单原子催化效应!
锂电联盟会长
2023-02-03
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锂离子电池老化机理
锂电联盟会长
2023-02-03
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Science:固态电解质实现室温可充的Li2O基锂空气电池
锂电联盟会长
2023-02-03
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张海涛课题组EnSM:人工SEI层构筑用于废旧石墨负极表面结构修复与电化学性能再生
锂电联盟会长
2023-02-03
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一文了解锂电正负极材料共混改性
锂电联盟会长
2023-02-02
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斯坦福大学Nat.Energy:固态电池中锂枝晶的起源与调控
锂电联盟会长
2023-02-02
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孙学良院士:全固态锂电池在设计高性能厚电极上的最新进展与展望
锂电联盟会长
2023-02-02
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电极厚度对锂电池电化学性能的影响!
锂电联盟会长
2023-02-02
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清华大学张强团队:锂硫电池中多硫化物反应机制新进展
锂电联盟会长
2023-01-30
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氢能——用氢-电力发动机推动绿色航空
锂电联盟会长
2023-01-30
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锂离子电池自放电知识总结
锂电联盟会长
2023-01-30
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Angew综述:基于二维过渡金属硫族化合物(2DTMDs)的光催化剂
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!▲第一作者:杨锐捷,范莹莹 通讯作者:曾志远,余济美,王谦,朱荣淑 通讯单位:香港城市大学,香港中文大学,名古屋大学,哈尔滨工业大学(深圳) 论文DOI:10.1002/anie.202218016 01全文速览二维(2D)过渡金属硫族化合物(TMDs),后石墨烯时代的一颗新星,在光催化领域具有基础性和技术性的吸引力
锂电联盟会长
2023-01-30
176浏览
固态电池再现重量级玩家!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!来源:综合报道日前,上海洗霸发布了《2023 年度非公开发行股票预案》,预计募资不超7亿元,将用于生产基地建设项目、研发基地建设项目、补充流动资金。值得关注的是,预案指出,此次募投项目中的生产基地建设项目中包括对锂离子电池固态电解质粉体先进材料的生产。上海洗霸是国内领先的水处理服务提供商,上述项目的建设也意味着上海洗霸正式进军固态电池领域。随着新能源汽车市场的
锂电联盟会长
2023-01-29
521浏览
北理工Adv.Mater.:锂电池超级快充/低温电池的电解质设计进展
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!为了满足现今电动汽车、特种设备等对储能设备的更高需求,设计具有高能量密度和长循环寿命的锂离子电池极其重要。超快充(XFC)以及低温性能对于高性能锂离子电池的设计极其重要。设计新型电解质、改善正极/电解质界面反应层(CEI)的Li+输运、提高氧化物多晶正极材料二次颗粒的结构稳定性,是解决锂离子电池的超快充和低温下,容量快速衰减的有效途径。为了实现这一目的,人们提
锂电联盟会长
2023-01-29
138浏览
化成工艺对高功率型锂离子电池性能的影响
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂离子电池生产工序复杂,其中化成是锂离子电池生产的关键的工序之一,它对锂离子电池性能的影响至关重要。锂离子电池的化成是注液陈化后的电池第一次充电的过程,是电芯的活性物质激活的过程,其最实质性的内容是形成SEI膜的过程(即首次充电时,Li+第一次从正极活性材料中脱嵌,第一次到达负极石墨一侧,将在负极与电解液的相界面上形成覆盖在负极表面的钝化薄层)。SEI膜在稳定
锂电联盟会长
2023-01-29
123浏览
清华大学贺艳兵团队Adv.Mater.:石榴石电解质锂枝晶渗透新机制
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】石榴石电解质(LLZO)被认为是全固态锂金属电池极具潜力的一种电解质,然而锂枝晶渗透导致电池短路的问题阻碍了LLZO基全固态锂金属电池的实际应用。LLZO电解质晶界(GBs)处的离子输运不均匀与电子电导现象被认为是锂枝晶渗透的主要原因。在此,本研究发现Li7La3Zr2O12(LLZO)电解质晶界处的Li2CO3在循环过程中被还原为高电子传导性的L
锂电联盟会长
2023-01-28
177浏览
固态电池风口临近?一图总览中国固态电池产业链分布!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!来源:旺材锂电前言过去几年,动力电池的技术突飞猛进,但安全隐患和里程焦虑仍然是其难以摆脱的“魔咒”。与此同时,固态电池在争论和质疑声中成为行业新宠,随着各路巨头的入场,固态电池的未来也渐渐明朗。01何为固态电池?固态电池听着玄乎,用传统的液态锂电池来理解也就简单了,因为它们的工作原理是相同的。传统的液态锂电池也被科学家们形象地称为“摇椅式电池”。摇椅的两端为电
锂电联盟会长
2023-01-28
547浏览
【技术】锂离子电池的功率测试以及计算!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!随着电动车市场规模的不断扩大,电动车的使用也越来越普及,但是跟传统燃油车不同的是其驱动方式是由锂离子动力电池提供的,那么,在电池不同SOC状况下的功率是如何提供给整车的呢?今天就来简单介绍一下锂离子动力电池功率的测试以及计算方法。1、 HPPC方法其全称为混合脉冲功率性能测试(Hybrid Pulse Power Characterization Test,来
锂电联盟会长
2023-01-28
120浏览
中南大学吴飞翔课题组:低浓度电解液对锂金属负极的影响及其相关机理
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】具有不同配方的电解液体系显著影响了锂金属电池的整体性能。目前来说,除了改变电解液溶剂的组合或探索功能性添加剂之外,对电解液浓度的调节似乎是备受关注的新流行趋势。通过挑战人们普遍接受的“1摩尔每升(M)遗产”认知,获得了诸多新颖的发现。几项关于电解液浓度变化的研究为设计新型电解液开辟了新的道路,这些电解液已演变为高浓度电解液(HCEs)、局部高浓度电
锂电联盟会长
2023-01-28
157浏览
超36亿美元!特斯拉又一重磅动作
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!近日,特斯拉发布公开声明表示,将投资超过36亿美元,继续发展内华达州的超级工厂,增加3000名新团队成员和两个新工厂,分别为一个100吉瓦时的4680电池工厂(每年可为150万辆轻型汽车生产足够的电池),以及第一个高产量Semi工厂。有分析指出,此举或将拓宽且加深其在电动重卡及4680电池领域的优势。特斯拉近期动作频频,两大领域拟加速布局作为全球电动汽车“一哥
锂电联盟会长
2023-01-27
142浏览
华中科技大学黄云辉、许恒辉最新AEM:聚合物电解质的分子调控助力近室温锂金属固态电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!文 章 信 息聚合物电解质的分子调控助力近室温锂金属固态电池第一作者:魏颖通讯作者:许恒辉*,黄云辉*单位:华中科技大学研 究 背 景传统PEO基聚合物电解质室温电导率(10–8~10–6S/cm),迁移数较低(~0.2),机械性能也较差。因此,PEO基电解质组装的固态电池只能在中高温下(>50ºC)工作。在此温度下,PEO的机械性能显著降低,即使小电流条件下
锂电联盟会长
2023-01-27
162浏览
郑州大学卢思宇教授团队《Matter》综述:在原子级精确水平上高效自下而上合成石墨烯量子点
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!来源:高分子科学前沿碳点作为一种新型基于碳结构的纳米材料,在光致发光、电致发光、光电诱导电子和能量转移方面显示出惊人的优势,其中作为碳点家族的重要一员,石墨烯量子点(GQDs)由于其可预测的结构,量子限域,带隙可调,易于功能化等独特优势在生物医学,能源存储与转换,光电器件等领域发挥着不可或缺的作用。近年来,随着更多有机科学家的参与,全合成技术使得GQDs的可控
锂电联盟会长
2023-01-27
87浏览
总结|锂离子电池粘结剂、隔膜及电解液
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!粘结剂是锂离子电池极片的重要组成材料之一,是将电极片中活性物质和导电剂粘附在电极集流体上的高分子化合物,具有增强活性材料、导电剂和集流体间接触性以及稳定极片结构的作用,是锂离子电池材料中技术含量较高的附加材料。研究表明,虽然粘结剂在电极片中用量较少,但粘结剂性能的优劣直接影响电池的容量、寿命及安全性。1. 正极binder---PVDF聚偏氟乙烯PVDF(Po
锂电联盟会长
2023-01-27
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上硅所/北大黄富强AFM:插入基序诱导空间限域与共价增强效应实现超快钠离子存储
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!文 章 信 息插入基序诱导空间限域与共价增强效应实现超快和大容量钠离子存储第一作者:吕卓然,彭柏鑫,吕希蒙通讯作者:黄富强单位:中国科学院上海硅酸盐研究所/北京大学研 究 背 景钠离子电池因钠储量丰富与安全性高等特点,可作为锂离子电池的有效补充。目前,电动汽车和电网级储能系统的迅速发展对钠离子电池的能量与功率密度提出了更高要求。由于具有开放框架的高倍率正极材料
锂电联盟会长
2023-01-25
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比亚迪买船!为新能源车出口添助力
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!来源:我的电池网目前,我国已成为世界第二汽车出口大国,新能源汽车出口销量激增。中汽协数据显示,2022年由于海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强,我国汽车出口突破300万辆,达到311.1万辆,同比增长54.4%,有效拉动行业整体增长。分车型看,乘用车出口252.9万辆,同比增长56.7%;商用车出口58.2万辆,同比增长44.9%。新能源汽车出口67.
锂电联盟会长
2023-01-25
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150亿元!又一巨头拟在广东和重庆扩产锂电池
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负极材料的成本与盈利分析
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美国东北大学祝红丽教授团队Small:通过双离子传导机制实现用于液流电池的高离子传导和选择膜
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发篇Science过大年!这个团队在分子筛领域取得重磅突破!
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