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能量密度
厦门大学/广西大学AFM:高能量密度混合锂离子/金属电池突破
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!▲第一作者:吕泰裕通讯作者:郑志锋, 梁立喆通讯单位:厦门大学,广西大学DOI:10.1002/adfm.202500212(点击文末「阅读原文」,直达链接)混合锂离子/锂金属电池(LIB/LMBs)是一种使用少量碳负极(碳负极/正极
锂电联盟会长
2025-04-04
166浏览
NatureEnergy综述:从实验室走向大规模制造,如何实现锂电池高能量密度
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!第一作者:Jung-Hui Kim, Nag-Young Kim, Zhengyu Ju通讯作者:Je-Young Kim, Guihua Yu, Sang-Young Lee通讯单位:韩国延世大学,美国得克萨斯大学奥斯汀分校,韩国LG能源解决方案研究院【成果简介】将电池技术从实验室推向大规模生产是实现高能量密度电池成本竞争力的必要步骤。然而,目前学术研究主要
锂电联盟会长
2025-03-05
267浏览
清华大学深研院周光敏NatureCommunications:数据驱动探索固态电解质中弱配位微环境以实现安全/高能量密度的电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!固态聚合物电解质的离子电导率不尽如人意,阻碍了其作为液体电解质的替代品以解决安全问题的实际应用。尽管引入了各种增塑剂以改善锂离子传导动力学,但缺乏对微环境的理解阻碍了高性能聚合物电解质的合理设计。近日,清华大学深圳国际研究生院的周光敏团队设计了一类霍夫曼配合物,提供了具有功能配体的连续二维锂离子传导通道,从而创造出高导电性电解质。借助无监督学习,我们使用攀爬图
锂电联盟会长
2025-01-30
343浏览
88%DOD!大连化物所陈忠伟院士等EES:桥接溶剂化结构,激活辅助溶剂的溶剂化作用,实现高能量密度水系锌离子电池!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!水系锌离子电池(AZIBs)因其环境友好性和高安全性而受到广泛关注和发展。然而,副反应的发生,如腐蚀/钝化和不可控的枝晶生长,严重限制了锌负极的循环稳定性和利用率,阻碍了商业化的进展。溶剂、Zn2+和盐阴离子之间的相互作用决定了电解质的性质,包括离子导电性、溶剂化/去溶剂化行为和界面化学。通常,锌盐的水溶液被用作AZIBs的电解质。高极性的水分子不仅促进了锌盐
锂电联盟会长
2025-01-03
741浏览
50年不用充电、能量密度比汽油还高?核电池是什么黑科技?
关注「电动车公社」和我们一起重新思考汽车大家好,我是电动车公社的社长。动力电池的终极答案究竟是什么?我猜大部分人会毫不犹豫地回答——固态电池。但万万没想到,对于这个问题,最近网络上竟然出现了一个比固态电池更超前、更科幻的回答——核电池。近日,一家位于北京、名为贝塔伏特的公司宣称成功研制“民用微型原子能电池”,产品已经进入中试阶段(大规模量产前的小批量试验),即将量产投入市场。官方介绍中,微型原子能
电动车公社
2024-11-30
826浏览
无集流体电池实现超高能量密度锂电池AEM
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!人们正在努力开发高性能电池材料,特别是活性材料。然而,提高能量密度的材料依赖策略面临着原材料成本和供应限制等挑战,在一定程度上降低了它们的通用性。在这方面,开发高效的电池设计可以成为提高锂离子电池能量密度的通用方法,同时对材料性能的依赖性相对较低。本文提出了一种新的电极-隔膜结构,将电极层直接涂覆在隔膜上,通过去除大电流集流体来实现锂离子电池的轻量化。即使在疏
锂电联盟会长
2024-11-26
396浏览
新突破!宁德时代全固态电池能量密度500Wh/kg!
宁德时代,作为国内领先的电池制造商,近日披露了其在全固态电池研发领域的最新成果。据悉,该公司已选定硫化物作为全固态电池研发的主要路径,并已成功试制出20Ah的样品。这一技术的突破意味着,宁德时代的全固态电池有望将三元锂电池的能量密度提升至500 Wh/kg,相较当前技术水准,提升了超过四成。然而,该公司在公告中也坦承,全固态电池的充电速率与循环使用寿命仍需进一步的改进。在试制过程中,宁德时代采取了
飙叔科技洞察
2024-11-07
6007浏览
西安交通大学大学宋江选Chem:无氟类胶束溶剂化电解液实现超高能量密度锂金属电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!文章背景锂金属负极具有理论容量高、密度低和标准电极电位低等优点,因此被视为下一代动力电池的理想材料。然而,锂金属负极的实际应用受到其有限循环寿命的阻碍,这主要源于不稳定的固态电解质膜(SEI)和严重的锂枝晶生长。随着电池能量密度的提高,上述问题将进一步加剧。尽管近几年氟化电解液体系的发展有效延长了锂金属电池的寿命,然而,添加大量的氟化稀释剂导致的低离子电导率和
锂电联盟会长
2024-10-17
804浏览
长安数亿押注固态电池:能量密度超4680电池3倍,全球最高!
贾浩楠 发自 副驾寺智能车参考 | 公众号 AI4Auto固态电池,现在有“轻舟已过万重山”之势。不明真相的群众还在争是不是骗局、有没有必要?但汽车工业早就摸清认准了上车路线,融资进展、技术突破屡屡传出。刚刚,一家国字号重磅车企押注固态的消息曝光。谁在押注?谁被看好?被投资的固态电池玩家叫太蓝新能源,落户在重庆,刚刚宣布完成了数亿元B轮融资下注的一方是重庆汽车产业带头大哥长安汽车,其他投资方还包括
智能车参考
2024-09-01
664浏览
中创新航:全固态电池能量密度430wh/kg,2027年装车!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!2024中创新航全球生态大会8月28日召开。中创新航董事长刘静瑜介绍了公司“无界”全固态电池技术。“无界”全固态电池中创新航一直致力于开发高能量密度高安全电池整体解决方案,在行业内最早推出400Wh/kg混合固液电池技术,也即将成为最早实现400wh/kg混合固液量产应用的厂家。形无界,能无边——本次大会重磅推出的“无界”全固态电池技术能量密度高达430wh/
锂电联盟会长
2024-08-31
2171浏览
TDK成功开发出能量密度为100倍的固态电池材料
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!TDK 株式会社(TSE:6762)成功开发出一种用于下一代固态电池 CeraCharge 的材料,其能量密度达到 1,000 Wh/L,约为 TDK 传统固态电池能量密度的100倍。新型固态电池的能量密度是 TDK 传统固态电池的100倍。TDK 的目标是开发可用于各种可穿戴设备(如无线耳机、助听器、智能手表)的新型固态电池,以取代现有的纽扣电池。图为作为下
锂电联盟会长
2024-08-17
750浏览
电导率暴增1000倍!全固态锂电池新突破:高能量密度+长循环寿命
近期,中国科学院青岛生物能源与过程研究所固态能源系统技术中心在全固态锂电池领域取得了显著的突破。该中心创新地设计出均匀化正极材料,打破了全固态锂电池复合正极的传统模式,并在实验中成功制备了具有高能量密度和长循环寿命的全固态锂电池。研究团队通过调整LiTi2(PS4)3的电导率和充放电容量,成功地合成了一种同时具备高离子电导率、高电子电导率和高放电比容量的Li1.75Ti2(Ge0.25P0.75S
快科技
2024-08-12
673浏览
能量密度提高百倍,固态电池新突破!
据日本TDK称,该公司在小型固态电池使用的材料方面取得突破,预计从无线耳机到智能手表等设备的效能将显著提高。 与过往的产品相比,电池的能量密度提高了100倍,最快可于2025年提供样品。TDK称,这种新材料提供的能量密度在一定的空间内可压缩的能量为每升1,000瓦特,比该公司现在量产的电池还要高100倍左右。TDK也称,自该公司于2020年推出现有的电池产品以来,竞争对手已经取得先机,开发出每升5
EETOP
2024-06-18
504浏览
正负电极的质量匹配以实现超级电容器能量密度的最大化
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!超级电容器(SCs)是最有前途的能量存储设备之一,但能量密度低是其主要缺点。几十年来,为了提高超级电容器的储能能力,人们广泛开发了优良的电极材料和合适的电解质。构建非对称超级电容器(ASCs)可以扩展其电化学稳定电压窗口(ESVWs),从而实现高能量密度。通过在两个电极之间选择合适的质量比(质量匹配,也称质量平衡),从而充分利用正极和负极的电化学稳定电位窗口(
锂电联盟会长
2024-05-21
920浏览
基于高能量密度声镊的细胞转染技术,用于提升细胞和基因疗法的疗效和安全性
癌症严重危害人们的生命健康,嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)免疫疗法是最具前景的肿瘤疗法之一,被誉为“癌症治疗的第四次革命”。细胞转染是CAR-T细胞治疗的关键技术,通过基因转导的方法转染患者的T细胞,表达嵌合抗原受体,使得患者的T细胞被“重编码”后,能够特异性识别肿瘤细胞,从而进行选择性杀伤。因此,细胞转染直接影响了CAR-T的疗效和安全性。近日,中国科学院深圳先进技术研究院孟龙研究员等与美国杜
MEMS
2024-05-05
1162浏览
能量密度超过400wh/kg!广汽昊铂发布全固态电池
广汽今日举行发布会,官宣已完成研发30Ah大容量全固态电芯,并将率先用于昊铂车型,时间节点为2026年。据悉,该电池采用100%固态电解质,具备超高能量密度、超强本征安全(主要指单体安全)、超宽使用温域(-40-100℃)等特点,并已经“从实验室走向量产应用”。广汽埃安电池研发部负责人李进介绍,全固态电池拥有更高的能量密度,更高的本征安全,以及更宽的温域。他称全固态电池的开发难度堪比攀登“珠穆朗玛
快科技
2024-04-12
952浏览
最新EES:电极能量密度达1050Wh/kg的无钴/镍锂电正极!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!背景介绍几十年来,锂离子电池(LIB)的进步正在推动全球向电动汽车和电网储能过渡,以补充间歇性可再生能源发电。与此同时,不断升级的锂电池已经使关键电池材料价格紧张,导致电池价格今年首次上涨,扭转了长达十年的价格下降趋势。为了满足在不久的将来不断增长的太瓦时规模的需求,锂离子电池将需要提高其性能,同时变得更便宜,特别是商业锂离子电池正极(例如,层状氧化物LiNi
锂电联盟会长
2024-03-29
779浏览
硅碳负极深度报告:量产在即,助电芯突破能量密度桎梏(附23页PPT)
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!来源:天风证券,版权归原作者所有本文来自公开信息,仅作分享,不代表本人立场。如果您认为平台推送文章侵犯了您的知识产权,请及时联系我们(微信:Ydnxke),我们将第一时间删除。如何免费获取高清PDF源文件# 扫描上方二维码,添加微信 ## 申请请备注单位+姓名+职位/专业 #相关阅读:锂离子电池制备材料/压力测试!锂电池自放电测量方法:静态与动态测量法!软包电
锂电联盟会长
2024-03-09
742浏览
华中科技大学黄云辉最新AM:能量密度145WhKg−1的钠离子软包电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!研究背景钠离子电池因钠资源极高的丰度而成为大规模储能电池的有力竞争者。然而,传统电解液中的电极界面不稳定,降低了电池的循环寿命。层状氧化物中的过渡金属元素,如镍和锰,可能会溶解到电解质中并沉积在硬碳负极上,从而增加界面电阻。此外,对于负极而言,硬碳的Na+嵌入平台仅为≈0.2 V (vs Na+/Na),因此当电流密度高时,硬碳表面的钠金属电镀迅速发生。而通常
锂电联盟会长
2024-01-26
1173浏览
张亚运、龙东辉AM:共格纳米异质晶群构建高能量密度锂硫电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】锂硫电池(Li-S)具有1675 mAh g-1的理论容量和2600 Wh kg-1的能量密度,被认为是下一代储能系统的有力竞争者。然而,其大规模商业化仍然面临重大的技术障碍需要克服。其中最具挑战性的问题是硫和硫化锂(Li2S/Li2S2)的低电导率,导致氧化还原动力学缓慢,造成实际容量不足和循环稳定性差。因此,寻找高效的电催化剂仍然是一个重要的挑
锂电联盟会长
2024-01-06
763浏览
乔羽教授、徐桂良研究员Angew.Chem.:Li2O基正极补锂剂助力高能量密度和长寿命锂离子电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】为满足高能量/高功率密度应用(如电动汽车)的需求,提高锂离子电池(LIBs)的能量密度变得尤为重要。全电池结构中负极形成的固体电解质界面(SEI)会消耗大量活性锂离子,降低首圈库仑效率(ICE)和实际输出的能量密度。在从商业石墨负极(ICE > 90%)到其它先进的高容量负极(如硅基阳极,ICE < 80%)的演变中,SEI的形成加剧了活性Li的消
锂电联盟会长
2023-12-19
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磷酸锰铁锂:突破LFP能量密度瓶颈,放量加速正当时
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!Source:节选自_上海证券《磷酸锰铁锂:突破LFP能量密度瓶颈, 放量加速正当时》封面来源:当升科技官网01内容摘要磷酸锰铁锂具有高能量密度优势,而磷酸铁锂能量密度已接近上限, 磷酸锰铁锂迎来产业化契机。磷酸锰铁锂的能量密度、低温性能优于 磷酸铁锂,安全性与磷酸铁锂近似,远期生产成本不高于磷酸铁锂, 较三元材料成本优势显著。我们认为,当前磷酸铁锂能量密度接
锂电联盟会长
2023-10-28
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锂电池中撒点盐,能量密度加3倍!浙大校友新研究亮了
曹原 发自 副驾寺智能车参考 | 公众号 AI4Auto在锂电池中加盐,可以把能量密度提高三倍!这个简单朴实甚至带点民科味道的结论,是美国劳伦斯伯克利国家实验室的最新研究成果。研究人员发现,使用无序岩盐(DRX)制造电池阴极材料,可以明显提升能量密度,还能解决因电池需求飙升导致的镍、钴短缺问题。多年一直依赖价高且资源稀少镍和钴的锂离子电池,迎来了更加可持续的突破口。而且值得一提的是,这项新研究的领
智能车参考
2023-10-18
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无序的岩盐可能使电动汽车电池的能量密度增加三倍
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USKIYOSHI OTA/BLOOMBERG/GETTY IMAGES随着汽车、卡车和公共汽车(甚至飞机和火车)越来越多地从燃烧化石燃料转向使用电池,对关键电池金属的需求开始飙升。根据市场情报公司S&P Global最近的一份报告(https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/campaigns/batt
IEEE电气电子工程师学会
2023-10-17
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北京理工大学黄佳琦教授团队AEM:揭示大倍率、高能量密度锂硫软包电池的性能衰退机制
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!文 章 信 息揭示大倍率、高能量密度锂硫软包电池的性能衰退机制第一作者:程前通讯作者:李博权*,黄佳琦*单位:北京理工大学研 究 背 景锂硫电池因其高达2600 Wh kg−1的超高理论能量密度而得到了研究者们的广泛关注。目前锂硫电池在软包电池尺度的最高实际能量密度已经达到700 Wh kg−1级别,远超商用锂离子电池水平。然而大多数高能量密度锂硫电池
锂电联盟会长
2023-09-22
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