村田与斯坦福大学联合开发"多孔集流体"电池最高大输出可达 ...
2024年10月10日 · 株式会社村田制作所(以下简称"村田制作所")与斯坦福大学联合研究,领先 ※1 开发出了可大幅增加锂离子二次电池输出的"多孔集流体(PCC)"(以下简称"本技术"),将本技术应用到锂离子二次电池后,其最高大输出相当于传统集流体的4倍。
2024年10月10日 · 株式会社村田制作所(以下简称"村田制作所")与斯坦福大学联合研究,领先 ※1 开发出了可大幅增加锂离子二次电池输出的"多孔集流体(PCC)"(以下简称"本技术"),将本技术应用到锂离子二次电池后,其最高大输出相当于传统集流体的4倍。
2024年10月10日 · 株式会社村田制作所(以下简称"村田制作所")与斯坦福大学联合研究,领先 ※1 开发出了可大幅增加锂离子二次电池输出的"多孔集流体(PCC)"(以下简称"本技术"),将本技术应用到锂离子二次电池后,其最高大输出相当于传统集流体的4倍。
2022年8月19日 · 本工作提出了电池模块的多孔介质模化方法,并针对MW级集装箱式大容量电池储能空气冷却热管理系统开展流热耦合数值分析。 研究表明,该方法实现了电池舱和电池模块内部流动传热的耦合计算,考虑了其相互影响,能获得更为丰富而精确的热管理系统流动传热特性。 各电池模块内的空气流量分配不均,电池舱气流及热量积聚形成的流场、温度场特性,是造成电
2023年3月15日 · 本文从多孔电极孔隙设计和电极组分设计两个方面综述了近年来锂离子电池多孔电极结构设计优化的研究进展,总结了多孔电极结构设计要素及制备方法,并对具有不同电极结构电池的电化学性能进行了介绍,最高后对电极结构设计优化在锂离子电池领域
2022年7月17日 · 多孔电极模型将电池性能与内部物理和(电)化学过程联系起来,是科学研究和工程领域最高常用的模型之一。 自 1990 年代 Newman 及其同事首次实施以来,多孔电极模型一直保持其一般形式。
2019年12月21日 · 针对多孔电极的快速成型,本发明提供一种多孔电极制备装置及工艺。 本发明通过控制是否先与空气干层接触制备含阻隔性表面/多孔表面的制品;同时,通过嵌套模具确保物料不溢出模具的同时实现可注入萃取液固化制品表面,实现正常脱模。
2019年6月15日 · 本发明中锂离子电池多孔铜箔受益于激光加工技术优秀的工艺效果,所制取的微孔具有良好的可控性和一致性,并避免了模板法与去合金法过程中的化学污染,且本发明对微孔孔径和孔间距的调整十分方便。
通过孔径,孔隙率的变化探究脱合金过程中材料的力学性能和结构变化规律 最高后,在从锂金属负极的实际应用角度出发,分别以上述三种电化学方法制备Li@3DCu电极应用于半电池,发现多孔铜集流体可以有效抑制锂枝晶生长,主要原因在于均一、连续的三维
2024年12月18日 · 锂离子电池(LIB)几乎随处可见,从手持电子设备和电动汽车,到可再生能源发电系统中使用的大型移动电源。然而,目前的LIB设计存在一些严重的缺陷,包括耐用性低和使用有毒液体电解质。为了解决这些限制,科学家们已经研究全方位固态电池十多年了
2023年3月14日 · 本文从多孔电极孔隙设计和电极组分设计两个方面综述了近年来锂离子电池多孔电极结构设计优化的研究进展,总结了多孔电极结构设计要素及制备方法,并对具有不同电极结构电池的电化学性能进行了介绍,最高后对电极结构设计优化在锂离子电池领域的未来发展
2021年1月7日 · 本文从多孔电极孔隙设计和电极组分设计两个方面综述了近年来锂离子电池多孔电极结构设计优化的研究进展,总结了多孔电极结构设计要素及制备方法,并对具有不同电极结构电池的电化学性能进行了介绍,最高后对电极结构设计优化在锂离子电池领域