有效提升钙钛矿太阳能电池制备效率!郝跃院士团队发表最高新 ...
2024年12月9日 · 钙钛矿太阳电池技术 已处于产业化前夕,薄膜均匀制备和稳定性提升一直是制约商业化钙钛矿电池生产的掣肘难题。为此,研究团队长期努力于大面积、均匀、稳定钙钛矿薄膜沉积技术研究,已开发出了基于狭缝涂布和刮涂技术的多尺寸,多类型
2024年12月9日 · 钙钛矿太阳电池技术 已处于产业化前夕,薄膜均匀制备和稳定性提升一直是制约商业化钙钛矿电池生产的掣肘难题。为此,研究团队长期努力于大面积、均匀、稳定钙钛矿薄膜沉积技术研究,已开发出了基于狭缝涂布和刮涂技术的多尺寸,多类型
2024年12月9日 · 钙钛矿太阳电池技术 已处于产业化前夕,薄膜均匀制备和稳定性提升一直是制约商业化钙钛矿电池生产的掣肘难题。为此,研究团队长期努力于大面积、均匀、稳定钙钛矿薄膜沉积技术研究,已开发出了基于狭缝涂布和刮涂技术的多尺寸,多类型
2024年12月11日 · 从电池四大主材之一的电解液入手,成功开发了多款功能添加剂,通过改良电解液基因,有效减少了固液界面间的反应产热,显著提高了电池耐热温度及电池的热安全方位性。
2024年10月16日 · 该系列研究成果不仅体现了隆基在前沿技术领域的深厚积累,也进一步巩固了公司在光伏技术创新方面的全方位球领先地位。 未来,隆基将继续与行业上下游合作,推动新一代BC技术的实际应用与落地,助力光伏行业迈向更高效、更可持续的未来。
2024年8月2日 · 中国科学院青岛生物能源与过程研究所坚持创新驱动与需求牵引相结合、原始创新与集成创新并重,聚焦新能源与先进的技术储能、新生物、新材料领域,开展战略性、基础性、前瞻性和系统集成重大创新研究,突破领域前沿科学难题和核心关键技术,提供重大创新成果和系统解决方案,在满足国家和区域
2024年10月1日 · 南开大学新能源团队最高新科研成果Nature发表 来源: 南开大学新闻网 发稿时间:2024-10-01 12:29 南开新闻网讯(记者 李享 通讯员 姜源植 摄影 宗琪琪)北京时间9月30日晚,国际顶级水平学术期刊《自然》(Nature)在线发表南开大学化学学院袁明鉴教授课题组与加拿大多伦多大学Edward H. Sargent教授课题组联合
2024年2月21日 · 为满足新能源汽车需求,需要优化现有固液混合电解质的锂离子蓄电池技术,开发新型固态锂电池,开展提升安全方位性、一致性和循环寿命等关键技术研究。
2024年11月28日,李新海教授一行访问澄星股份,并成功举行了"固态锂电池关键材料技术研究项目"等合作项目的签约仪式。李新海教授("万人领军"计划入选者)、王志兴教授、王接喜教授(冶化研究所所长、"国家优秀青年基金"获得者)、李广超副教授以及澄星股份总裁江国林先生、副总
2022年5月26日 · 近日,中国科学技术大学俞书宏院士团队与姚宏斌、倪勇教授团队合作,以解决锂离子电池高能量密度与快充性能之间的矛盾为目标,提出并制备出一种新型双梯度石墨负极材料,实现锂离子电池在6分钟内充电60%。相关成果近日发表于《科学进展》。
2024年12月17日 · 近年来,随着新能源汽车的快速蓬勃发展,动力电池技术和相关集成管理技术层出不穷、节节开花,如新材料技术(无钴材料等)、新工艺技术(刀片电池等)、新集成技术(CTP等)、新管理技术(弹匣电池等)汇聚了材料厂、电池厂和整车厂的最高新研发应用成果。
2024-04-22 清华大学碳中和研究院张强教授课题组在金属空气电池双功能催化领域取得重要进展 近日,清华大学碳中和研究院工业深度减碳研究中心、化学工程系张强教授研究团队在金属空气电池双功能催化领域取得突破性成果。
15 小时之前 · 版权所有:© 2024 四川大学科学技术发展研究 院 四川大学科学技术发展研究院官方微信公众号 Official Accounts 问答机器人 ... 近日,我校材料学院赵德威教授团队报道了锡基钙钛矿太阳电池的最高新研究进展,相关成果
2024年3月20日 · 格罗宁根大学裴宇韬等研究者以改进锂硫电池性能为目标,聚焦于嵌铜碳纳米纤维(Cu-CNFs)上氮化钛(TiN)薄膜的结晶度调控及其在Li-S电池中的应用。这一研究旨在
2024年11月4日 · 有关固态电池最高新 研发和企业相关产品进展。固芯能源总经理郭夕峰表示,在固态电池技术路线中,正极材料将逐步过渡到富锂锰基;负极材料从人造石墨到硅碳、单晶硅,再到金属锂的进化,目前公司超高比能硅负极18650系列电池试样在2024年4
2024年8月2日 · 研究表明采用硫化物固态电解质,硫化锂作为正极可将能量密度提升至液态锂电的两倍(超过600 Wh/kg);未来采用硫正极匹配金属锂负极,可实现能量密度进一步提升(高
2024年9月4日 · 该研究为开发高能量密度的全方位固态电池提供了新的方法和思路,与目前已商业化的锂离子电池相比,其能量密度高出1倍有余,且成本更低。 相关研究成果发表于国际学术期刊
2024年5月18日 · 该成果或将大幅提升锂电池循环寿命和快充性能,标志着中核集团重大科研设施中国先进的技术研究堆全方位面开放应用取得重要进展。 该研究围绕有序层状氧化物开展,这是目前锂离
2024年11月19日 · 近日,团队李宛飞教授最高新镁硫电池研究成果发表在知名期刊Small (IF=13)上,相关成果题目为"Toward High-performance Mg/S Batteries with M4-assisited Mg(AlCl4)2/PYR14TFSI/DME Electrolyte and MoS2@CMK/S Cathode"。李宛飞教授、刘波教授
2024年2月7日 · 中国工程院欧阳晓平院士科研团队在中国工程院院刊《中国工程科学》2021年第4期发表《氢燃料电池技术发展现状及未来展望》,分析了国内外氢燃料电池技术关键材料、核心组件的研发与应用现状,凝练了我国发展氢燃料电池技术面临的问题,梳理了未来相关技术发展方向并提出保障措施建议
2024年10月31日 · 太蓝新能源核心研发团队号称从 2011 年开始便专注于固态电池关键技术开发,自主研发的"高导锂氧聚复合材料技术"、"原位亚微米工业制膜(ISFD
2023年12月26日 · 技术研究 | 欧阳明高院士最高新研究,聚焦电池热失控-对于棱柱电池,电池过充时产生的气体最高多,然后是烤箱加热。锂离子电池因其高能量密度、无辐射、低自放电、低记忆效应而被广泛应用于电动汽车(EV)中。
2020年9月3日 · 本文提出评价储能技术的4个主要指标,分别为安全方位性、成本、技术性能和环境友好性,并阐述四项指标的内涵。以此作标准进行储能技术分析,对近期国内外电池储能技术进展进行回顾,重点围绕锂离子电池、液流电池、钠硫电池和铅蓄电池4种类型技术路线,对其制约因素、研究与应用进展等方面
2024年10月7日 · 01全方位固态电池四大技术路线 吴凡首先分析了全方位固态电池领域的最高新进展,指出全方位球关于全方位固态电池的研究已经发布了6000多篇论文。通过对这些研究的梳理和AI辅助筛选,目前主流的四条全方位固态电池技术路线分别是:聚合物、硫化物、氧化物、卤化物。
2024年11月30日 · 郝跃院士团队张春福教授、董航博士在Advanced Energy Materials上发表最高新研究成果 西电新闻网讯(通讯员 马佩军)近日,集成电路学部郝跃院士团队张春福教授和董航博士等人合作在《Advanced Energy Materials》(中国科学院I区TOP期刊,IF=24.4) 上发表题为 "Regulating the Perovskite Crystallization Dynamics
2024年11月14日 · 该工作利用高温再结晶策略制备了高质量无掺杂的 薄膜,是一种新型的温度诱导钙钛矿薄膜固相二次结晶技术,实现了高效稳定钙钛矿太阳能电池的制备。同时,该固相重结晶技术为实现钙钛矿薄膜的大面积制备和全方位固相制备提供了参考思路。
2024年12月13日 · 全方位固态锂离子电池由于采用了固态电解质替代传统有机液态电解液,有望从根本上解决电池的安全方位性的同时,还能进一步提升锂电池的能量密度和循环寿命,符合未来高安全方位性高能量密度锂离子电池发展的方向。而要实现全方位固态锂离子电池的商业化关键就是要找到一种同时具有成本低,电导率高
2024年12月17日 · 进一步,研究 提出了使用高结晶PEO块体作为中间层的固态电解质组 策略,抑制了锂丝生长引起的固态电池软短路,提升了电池性能。这一成果深化了科学家对高结晶聚合
2024年11月29日 · 钙钛矿太阳电池技术 已处于产业化前夕,薄膜均匀制备和稳定性提升一直是制约商业化钙钛矿电池生产的掣肘难题。为此,研究团队长期努力于大面积、均匀、稳定钙钛矿薄膜沉积技术研究,已开发出了基于狭缝涂布和刮涂技术的多尺寸,多类型
2024年11月26日 · 此外,当硫负载达到4.5 mg cm −2,且电解质用量仅为8 μL mg −1 时,软包电池仍表现出高的放电容量和稳定的循环性能。这一成果不仅为高效催化硫的氧化还原反应提供了新的途径,也为高性能锂硫电池的研发奠定了坚实基础。
2024年9月12日 · 扬州大学丁建宁、王芹芹等关于降低产业化TOPCon电池成本最高新研究成果被国际知名媒体PV-magazine报道 发布日期:2024-09-12 浏览次数: 为了响应国家"双碳"政策,以晶硅电池为代表的新型能源器件得以研究开发与商业推广。
2022年9月26日 · 深圳技术大学最高新研究成果 :具有弹性碳包覆层的高性能锂电池负极材料有望助力新能源汽车产业 ... polyaromatic molecules as high-performance lithium-ion battery anodes)为题在Energy Storage Materials上发表最高新研究成果。Energy Storage Materials是新