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钠电池
宁德时代:正开发第二代钠电池
2025年汽车行业报告汇总(点击进入)日前,宁德时代在业绩说明会表示,公司目前正在开发第二代钠电池,性能指标已经与磷酸铁锂电池接近。只要能形成规模化应用,钠电池的成本相比磷酸铁锂电池也会有一定的优势。2021年7月29日,宁德时代董事长曾毓群发布了宁德时代的第一代钠离子电池。其电芯单体能量密度可达160Wh/kg;常温下充电15分钟,电量可达80%以上;在-20°C低温环境中,也拥有90%以上的放
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2025-03-17
576浏览
2024-2030年钠电池市场调研及产业链投资前景报告
2025年汽车行业报告汇总(点击进入)钠电池是一种以钠离子为电荷载体的充电电池,它的组成结构、工作原理跟锂电池类似。工作原理为钠离子在正极、负极材料中的嵌入脱嵌,以实现能量的充入与释放。电池充电时,钠离子透过隔膜从正极向负极迁移,正极中的部分钠离子脱嵌进入电解液,电解液中的部分钠离子嵌入石墨或硬碳材料的晶格间隙中。放电时相反,负极钠离子脱嵌,正极钠离子嵌入,钠离子从负极向正极迁移。(钠离子电池工作
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2025-02-21
219浏览
2024-2030年钠电池市场调研及产业链投资前景报告
2025年汽车行业报告汇总(点击进入)钠电池是一种以钠离子为电荷载体的充电电池,它的组成结构、工作原理跟锂电池类似。工作原理为钠离子在正极、负极材料中的嵌入脱嵌,以实现能量的充入与释放。电池充电时,钠离子透过隔膜从正极向负极迁移,正极中的部分钠离子脱嵌进入电解液,电解液中的部分钠离子嵌入石墨或硬碳材料的晶格间隙中。放电时相反,负极钠离子脱嵌,正极钠离子嵌入,钠离子从负极向正极迁移。(钠离子电池工作
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2025-02-20
105浏览
2024-2030年钠电池市场调研及产业链投资前景报告
2025年汽车行业报告汇总(点击进入)钠电池是一种以钠离子为电荷载体的充电电池,它的组成结构、工作原理跟锂电池类似。工作原理为钠离子在正极、负极材料中的嵌入脱嵌,以实现能量的充入与释放。电池充电时,钠离子透过隔膜从正极向负极迁移,正极中的部分钠离子脱嵌进入电解液,电解液中的部分钠离子嵌入石墨或硬碳材料的晶格间隙中。放电时相反,负极钠离子脱嵌,正极钠离子嵌入,钠离子从负极向正极迁移。(钠离子电池工作
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2025-02-19
271浏览
年产3万吨!甘肃一钠电池正极材料产线落成
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!来源:企业官微近日,武汉钠新材料技术有限公司(简称“武汉钠新材料”)在甘肃设立二大生产基地,2025年2月,万吨聚阴离子产线落成并逐步投入生产。据悉,2024年10月,武汉钠新材料全资子公司高能钠新(甘肃)能源科技有限公司在甘肃省张掖市高台县规划建设年产3万吨钠离子电池关键正极材料项目,主要产品为钠电池正极材料层状氧化物(过渡金属镍铜锰铁氧化物)系列产品。项目
锂电联盟会长
2025-02-08
227浏览
2024-2030年钠电池市场调研及产业链投资前景报告
2024年电动智能汽车行业报告汇总(点击进入)钠电池是一种以钠离子为电荷载体的充电电池,它的组成结构、工作原理跟锂电池类似。工作原理为钠离子在正极、负极材料中的嵌入脱嵌,以实现能量的充入与释放。电池充电时,钠离子透过隔膜从正极向负极迁移,正极中的部分钠离子脱嵌进入电解液,电解液中的部分钠离子嵌入石墨或硬碳材料的晶格间隙中。放电时相反,负极钠离子脱嵌,正极钠离子嵌入,钠离子从负极向正极迁移。(钠离子
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2025-01-13
345浏览
2024-2030年钠电池市场调研及产业链投资前景报告
2024年电动智能汽车行业报告汇总(点击进入)钠电池是一种以钠离子为电荷载体的充电电池,它的组成结构、工作原理跟锂电池类似。工作原理为钠离子在正极、负极材料中的嵌入脱嵌,以实现能量的充入与释放。电池充电时,钠离子透过隔膜从正极向负极迁移,正极中的部分钠离子脱嵌进入电解液,电解液中的部分钠离子嵌入石墨或硬碳材料的晶格间隙中。放电时相反,负极钠离子脱嵌,正极钠离子嵌入,钠离子从负极向正极迁移。(钠离子
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2025-01-12
178浏览
2024-2030年钠电池市场调研及产业链投资前景报告
2024年电动智能汽车行业报告汇总(点击进入)钠电池是一种以钠离子为电荷载体的充电电池,它的组成结构、工作原理跟锂电池类似。工作原理为钠离子在正极、负极材料中的嵌入脱嵌,以实现能量的充入与释放。电池充电时,钠离子透过隔膜从正极向负极迁移,正极中的部分钠离子脱嵌进入电解液,电解液中的部分钠离子嵌入石墨或硬碳材料的晶格间隙中。放电时相反,负极钠离子脱嵌,正极钠离子嵌入,钠离子从负极向正极迁移。(钠离子
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2025-01-11
145浏览
2024-2030年钠电池市场调研及产业链投资前景报告
2024年电动智能汽车行业报告汇总(点击进入)钠电池是一种以钠离子为电荷载体的充电电池,它的组成结构、工作原理跟锂电池类似。工作原理为钠离子在正极、负极材料中的嵌入脱嵌,以实现能量的充入与释放。电池充电时,钠离子透过隔膜从正极向负极迁移,正极中的部分钠离子脱嵌进入电解液,电解液中的部分钠离子嵌入石墨或硬碳材料的晶格间隙中。放电时相反,负极钠离子脱嵌,正极钠离子嵌入,钠离子从负极向正极迁移。(钠离子
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2025-01-08
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14亿元!重量级钠电池集成项目推进!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!冬季将近,酒泉经开区采取有效包抓措施,安全有序推进冬季项目建设,各重点项目施工单位也克服气候的不利影响,合力推动包括酒泉盘柯钠离子电池智能集成及配套产业制造项目等项目建设。至目前,厂房及综合楼已封顶,动力中心正在进行主体建设,预计年底主体完工,设备进场。该项目是酒泉市引进落地的首个钠离子储能电池集成项目,由上海盘珂实业有限公司投资建设,总投资14亿元,项目用地
锂电联盟会长
2024-11-11
342浏览
厦门大学孙世刚院士&乔羽重磅AM,弱溶剂化电解质实现4V钠电池!!!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!无阳极钠金属电池(AFSMB)被视为当前钠基电池的“天花板”。然而,它们的实际应用受到高压阴极和阳极自由侧不稳定电解质和界面化学的阻碍,特别是在极端温度条件下。基于此,门大学孙世刚院士、乔羽教授团队提出了一种基于电解质溶剂化工程的先进电解质设计策略,该策略通过平衡Na+溶剂和Na+阴离子之间的相互作用来形成弱溶剂化阴离子稳定(WSAS)电解质。在动态溶剂化过程
锂电联盟会长
2024-10-11
797浏览
2023-2027年钠电池产业链调研及投资前景报告
2024年电动智能汽车行业报告汇总(点击进入)钠离子电池的结构和工作原理基本与锂离子电池相同,被称作“摇椅式电池”。钠离子电池也主要由正极、负极、隔膜、电解液和集流体组成,正负极之间由隔膜隔开以防止短路,电解液负责充放电的时候离子在正负极之间的传导,集流体则起到收集和传输电子的作用。(钠离子电池工作原理)相较于锂电池,钠电池具有以下优势:1)原材料优势:地壳中钠储量为2.75%,储量丰富,且分布均
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2024-05-01
447浏览
几秒钟就充满电!科学家研发全新钠电池,比加油更快
嗖~的一下就满了”作者|王磊 刘雅杰编辑|秦章勇不要半小时,不要十分钟,甚至不需要1分钟。最近科学家研发出一种全新电池,几秒钟就能充满,比加油还要快,嗖~的一下,就满了。全新电池一旦量产落地,意味着充电焦虑时代彻底成为过去式。这项最新的研发成果,发表在顶尖学术期刊《能量储存材料》上,韩国科技先进研究院(KAIST)材料科学与工程系 Jeung Ku Kang 教授领导的这项研究。而且全新电池并不是
超电实验室
2024-04-23
631浏览
物理所/北科大钠电池氧变价正极最新进展:碱金属离子环境对电压滞后的关键影响
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!第一作者:于昊、高昂通讯作者:胡勇胜、王守国、张庆华、容晓晖研究背景氧变价材料以其突出的能量密度特征,成为下一代电池材料的候选者。而目前其面临电压滞后、电压衰减、容量损失等电化学问题。其中电压滞后,导致了充放电过程中能量的不可逆损失,阻碍了其进一步发展,弄清其电压滞后的机理迫在眉睫。Nax[Li,Mn]O2系列材料作为氧变价材料的典型代表,16年被Gooden
锂电联盟会长
2024-04-23
899浏览
2023-2027年钠电池产业链调研及投资前景报告
2024年电动智能汽车行业报告汇总(点击进入)钠离子电池的结构和工作原理基本与锂离子电池相同,被称作“摇椅式电池”。钠离子电池也主要由正极、负极、隔膜、电解液和集流体组成,正负极之间由隔膜隔开以防止短路,电解液负责充放电的时候离子在正负极之间的传导,集流体则起到收集和传输电子的作用。(钠离子电池工作原理)相较于锂电池,钠电池具有以下优势:1)原材料优势:地壳中钠储量为2.75%,储量丰富,且分布均
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2024-04-22
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2023-2027年钠电池产业链调研及投资前景报告
2024年电动智能汽车行业报告汇总(点击进入)钠离子电池的结构和工作原理基本与锂离子电池相同,被称作“摇椅式电池”。钠离子电池也主要由正极、负极、隔膜、电解液和集流体组成,正负极之间由隔膜隔开以防止短路,电解液负责充放电的时候离子在正负极之间的传导,集流体则起到收集和传输电子的作用。(钠离子电池工作原理)相较于锂电池,钠电池具有以下优势:1)原材料优势:地壳中钠储量为2.75%,储量丰富,且分布均
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2024-04-15
488浏览
2023-2027年钠电池产业链调研及投资前景报告
2024年电动智能汽车行业报告汇总(点击进入)钠离子电池的结构和工作原理基本与锂离子电池相同,被称作“摇椅式电池”。钠离子电池也主要由正极、负极、隔膜、电解液和集流体组成,正负极之间由隔膜隔开以防止短路,电解液负责充放电的时候离子在正负极之间的传导,集流体则起到收集和传输电子的作用。(钠离子电池工作原理)相较于锂电池,钠电池具有以下优势:1)原材料优势:地壳中钠储量为2.75%,储量丰富,且分布均
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2024-04-13
501浏览
2023-2027年钠电池产业链调研及投资前景报告
2024年电动智能汽车行业报告汇总(点击进入)钠离子电池的结构和工作原理基本与锂离子电池相同,被称作“摇椅式电池”。钠离子电池也主要由正极、负极、隔膜、电解液和集流体组成,正负极之间由隔膜隔开以防止短路,电解液负责充放电的时候离子在正负极之间的传导,集流体则起到收集和传输电子的作用。(钠离子电池工作原理)相较于锂电池,钠电池具有以下优势:1)原材料优势:地壳中钠储量为2.75%,储量丰富,且分布均
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2024-04-12
437浏览
科翔股份终止总投资20亿元的钠电池项目
3月19日,科翔股份发布公告称,结合公司战略发展等因素,公司决定终止《新建6GWH钠离子新能源电池项目投资意向合同书》。根据此前公告,公司于2023年3月3日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于签订的议案》,并与信丰县人民政府签订《新建6GWH钠离子新能源电池项目投资意向合同书》,投资建设钠离子电池及材料新能源工业园,项目主要生产经营钠离子电池及材料的研发、生产及销售,总投资20亿元。公开资
PCBworld
2024-03-20
673浏览
乔世璋院士:无负极钠电池商业化前景
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】无负极钠电池(AFSBs),不仅具有卓越的能量密度,而且在经济上更为实惠,因此成为适应清洁能源社会的理想储能设备。然而,对于实现产品化的AFSBs,目前对其了解仍相对有限。我们尚不清楚它的能量密度能达到何种水平,成本是否真正具备竞争优势,潜在市场规模有多大,以及限制其发展的关键因素是什么。对于这些问题,目前尚未形成全面的答案,而这些答案正是学术界,
锂电联盟会长
2024-02-05
987浏览
吉林大学杜菲团队:一种高能量、高功率钠电池正极材料
★欢迎星标 果壳硬科技★研究团队 | 作者酥鱼 | 编辑近日,吉林大学杜菲教授课题组开发设计了一种低成本的新型杂化磷酸盐钠电池正极材料,并将这种材料用于构筑高能量、高功率钠离子电池。该研究成果发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie)上。果壳编辑团队第一时间联系了研究团队,文章通讯作者杜菲教授告诉果壳:“我们近期开发了新型杂化磷酸盐钠电池正极材料,这种设计理念可以实现磷酸盐类正极
果壳硬科技
2024-01-25
896浏览
全球首款钠电池车批量交付!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!来源:安徽日报2024年1月5日,钠离子电池迎来了属于自己的“高光时刻”,来自中国的新能源汽车品牌江淮钇为在安徽安庆正式向用户批量交付全球首款钠电池车,标志着钠离子电池产业化迈出最重要的一步。据悉,此次交付的钠电版花仙子搭载的由中科海钠供应的32140钠离子圆柱电芯,该款电芯单体容量12Ah,能量密度≥140Wh/kg,采用铜基层状氧化物+硬碳的技术路线,具备
锂电联盟会长
2024-01-08
578浏览
北理工-金海波团队︱AM:压电中间层可在0°C下实现可充电准固态钠电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!本文来源于北京理工大学学术网!一、研究背景: 钠电池由于其丰富的资源和较低的成本,被认为是下一代储能设备的理想选择。固态钠电池具有能量密度高、安全性能好等优点,但在实际应用中却面临诸多挑战,尤其是钠金属负极与固体电解质的之间固-固界面阻抗问题,会严重影响电池的循环寿命和倍率性能。二、文章简介:近日,北京理工大学材料学院金海波教授课题组基于压电效应,分别构建了A
锂电联盟会长
2024-01-06
705浏览
全球首款钠电池量产车正式下线
点击上面↑“电动知家”关注,记得加☆“星标”!电动知家消息,2023年12月27日,钠电池产业化迎来里程碑时刻,江淮钇为全球首款钠电池量产车正式下线,并将于元旦后开启批量交付。此次下线的新车位钠电版花仙子,该车定位于微型电动车,目前售价5.99万起。据悉,本次量产车型搭载的是中科海钠供应的钠离子圆柱电芯,具有良好的低温性能和倍率性能,并采用江淮钇为独有的蜂窝电池结构,具备永不自燃的安全特性。这次量
电动知家
2023-12-28
856浏览
全新固态钠电池问世:远优于钠离子电池实现创纪录金属循环率
美国马里兰大学研究人员开发出一种固态钠电池架构,相关研究发表在新一期《能源与环境科学》杂志上。据了解,此次固态钠电池架构基于钠超离子导体材料,通过使用钠金属作为负极以获得更高的能量密度,实现了创纪录的室温下固态钠-金属循环率。大多数钠离子电池都包含液体电解质,存在易燃性风险。这种固态钠电池使用更稳定的陶瓷电解质,降低了易燃性风险。目前,在新能源汽车和储能行业,锂电池占据主导位置,但全球锂资源储量相
快科技
2023-12-25
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