锂离子电池高容量硅碳负极材料研究进展
2016年6月1日 · 通过持续的研发与技术更新,目前低容量复合材料(380~450 mA·h/g)的反弹系数、效率、压实密度、加工性能皆不亚于目前商品石墨的水平;在高容量及超高容量材料(500~2000 mA·h/g)方面,通过精确细的结构设计,循环性能和倍率性能等得到了较大提升。
2016年6月1日 · 通过持续的研发与技术更新,目前低容量复合材料(380~450 mA·h/g)的反弹系数、效率、压实密度、加工性能皆不亚于目前商品石墨的水平;在高容量及超高容量材料(500~2000 mA·h/g)方面,通过精确细的结构设计,循环性能和倍率性能等得到了较大提升。
2016年6月1日 · 通过持续的研发与技术更新,目前低容量复合材料(380~450 mA·h/g)的反弹系数、效率、压实密度、加工性能皆不亚于目前商品石墨的水平;在高容量及超高容量材料(500~2000 mA·h/g)方面,通过精确细的结构设计,循环性能和倍率性能等得到了较大提升。
2024年9月21日 · 与硅碳负极配对的锂离子电池单体能量密度高达404Wh kg − 1,300次循环后保持91.2%,该材料展示了其在电动汽车领域巨大的应用潜力。 研究论文于7月23日在 Nature Sustainability 杂志在线发表。
2022年11月9日 · 《中国制造2025》明确了2025年动力电池能量密度达到400 Wh/kg的发展规划,电动汽车电池需要高比容量的正极材料来实现高能量密度性能,因此开发具有安全方位、低成本、良好稳定性、高性能、高容量等优点的正极材料至关重要,将有效地促进锂离子电池的
2024年2月18日 · 本文总结了高能量密度液流电池关键材料的研究进展,明确了原位表征技术在揭示复杂电化学反应机理中的重要作用,并对高能量密度液流电池的应用场景进行了展望。
2023年3月24日 · 研究人员通过拓宽富锂锰基氧化物的充放电电位获得更高材料储锂容量、采用隔膜涂层技术解决超薄锂大面容量沉积可逆性、并探索厚电极、贫电解液、超薄集流体的匹配性应用等综合策略,最高终实现了超高能量密度电池的可逆充放电。
2023年12月10日 · 铬氧化物是发展高比能量与高比功率锂电池的关键材料,本研究以CrO 3 为前驱体,通过一步煅烧法在氧气氛围中制备了纯的Cr 8 O 21。 通过优化煅烧温度和煅烧时间,确定在煅烧温度为270 ℃和煅烧时间为24 h条件下制得的样品表现出最高佳的电化学性能。
2024年2月20日 · 近日,上海交通大学材料科学与工程学院与中国科学院上海硅酸盐研究所、北京大学、北京高压所合作,在锂离子电池超高倍率负极单斜相B-Nb2O5新材料领域取得新进展,相关研究成果以"Observation of High-Capacity Monoclinic B-Nb2O5 with Ultrafast Lithium
2 天之前 · 原文始发于微信公众号(远东电池):远东电池21700-6000mAh高容量电芯突破低温瓶颈 新能源汽车的快速发展带动了动力电池的高速增长。 动力电池生产流程一般可以分为前段、中段和后段三个部分。
2024年9月18日 · 与硅碳负极配对的锂离子电池单体能量密度高达 404 Wh kg − 1,300 次循环后保持 91.2%,该材料展示了其在电动汽车领域巨大的应用潜力。 研究论文于 2024 年 7 月 23 日在 Nature Sustainability 杂志在线发表。
2021年4月7日 · 研究领域主要为高能量密度锂离子电池与固态锂电池材料设计,二次电池材料与器件先进的技术表征以及锂电池失效分析与逆向分析。 近年来一直在研究锂离子电池和固态锂电池等二次电池中关键材料离子电子存储机制与电池性能的构效关系,开发高能量密度电极材料。