社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
IIC Shanghai 2023
2023(第四届)国际 AIoT 生态发展大会
全球 MCU 生态发展大会
第四届临港半导体产业高峰论坛暨司南科技奖颁奖盛典
IIC Shenzhen 2023
第四届中国国际汽车电子高峰论坛
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
帖子
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
帖子
博文
用户
芯语
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
能量密度
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
52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
78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
639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
422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
552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
1004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
602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
407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
440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
639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
1014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
768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
659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
635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
885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
632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
931浏览
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
924浏览
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
827浏览
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
928浏览
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
2022浏览
新加坡国立大学吕力教授团队AEM综述:用于高能量密度锂电池的聚合物固态电解质
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】近年来,锂电池已被广泛应用于移动电子设备,电动汽车,大型储能装置和卫星等特殊领域。其中,移动电子设备和电动汽车的快速发展使得人们对锂电池的能量密度和安全性需求不断增加。与使用传统液态电解液的电池相比,固态电池的安全性更高,且通过减小固态电解质体积、或者独特电池设计,固态电池还能获得更高的能量密度。然而,当前固态电池中的电极/电解质界面接触/润湿仍是
锂电联盟会长
2023-09-08
1498浏览
电极电位影响锂金属负极的可逆性——新一代高能量密度锂金属电池电解液
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂金属的高反应性会导致其在表面还原电解质,从而降低锂金属电池的性能。为了解决这个问题,科学家们开发了功能性电解质和电解质添加剂,形成了表面的保护膜,这影响了锂电池的安全性和效率,但仍然不能有效阻止某些严重的副反应。在当前的研究中,研究人员通过设计电解质以提供升高的锂金属氧化还原电位来稳定锂金属和电解质,从而在热力学上削弱了锂金属的反应活性,这有助于实现更好的电
锂电联盟会长
2023-08-28
1022浏览
可与锂电相媲美!全新质子电池能量密度提高了3倍还更便宜可回收
质子流电池的主要优势在于廉价、可充电、可回收;最新设计将能量密度提高了三倍;这一能量密度可与市售锂电相媲美。编辑 | 黄君芝皇家墨尔本理工大学(RMIT)的工程师们表示,他们已经将廉价、可充电、可回收的质子流电池的能量密度提高了三倍,现在可以挑战市售锂离子电池245Wh/kg的比能量密度。早在2014年,这个团队的设想就曾向外界展示——当时公布了基于氢的质子流电池的首个概念验证。从本质上讲,这是一
科创板日报
2023-07-28
531浏览
钠电池能量密度“救星”——钠金属负极
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!01钠金属负极由于钠与锂具有相似的电化学性质,且资源储量大、原料成本低,以钠离子作为载流子的二次电池,包括钠离子电池、钠金属电池、钠硫电池等有望成为新一代高性价比储能设备的可用选择。早期钠电池的研究重心放在可充电的高温钠电池方面,例如钠硫电池或者钠氯化镍电池。1967年,钠离子(Na+)在Na-β”-Al2O3中的快速传导被发现;1968年,美国Ford公司发
锂电联盟会长
2023-07-26
1621浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
供需两端复苏,11月中国制造业PMI释放积极信号
2
中国重塑全球电动汽车市场,美欧汽车制造商面临巨大挑战
3
韩系动力电池今年三季度全球市占率降至23.4%,中国企业占据半壁江山
4
全球工厂的机器人密度在七年内翻了一番
5
中国华润集团正式入主长电科技,聘任全华强为董事长
6
8英寸碳化硅扩产竞速,产能过剩拐点即将出现?
7
传三星将在折叠手机中引入玻璃背板
8
美国对东南亚光伏产品征收高额反倾销税,最高税率271%!
热门
文章排行
1
各大车企付款周期汇总
一览众车
1754
2
突发!美国再次出手!对中国140家芯片公司重大打击!
集成电路IC
1284
3
卫星通信、UWB、星闪…华为Mate70发布会太炸了!
物联传媒
857
4
打破日本垄断!两大国产HBM芯片材料厂商强强联合,产销跃居全球第二!
飙叔科技洞察
681
5
美国欲限制140家中国芯片公司,包含多家设备巨头
半导体工艺与设备
679
6
这,才是今天华为Mate70最大的惊喜!
快科技
676
7
日本一水坝现巨型哥斯拉壁画:预计明年1月底将消失
快科技
469
8
华为Mate70搭载的麒麟9020芯片有多强悍?!
凡亿PCB
417
9
中国芯片新锐50强
贞光科技
413
10
华为Mate70发布,销量或超千万!
WitDisplay
412
11
新一代麒麟到底啥水平!华为Mate70系列麒麟9020处理器跑分揭秘
快科技
404
12
比亚迪智驾团队重大人事变动!
谈思汽车
385
13
走近ISSCC2025:把脉技术趋势,洞察技术前沿
芯思想
379
14
【重磅发布】12月5-7日,金刚石前沿应用、宽禁带半导体、超硬材料、超精密加工…第八届国际碳材料大会暨产业展览会,上海见
DT半导体材料
306
15
马斯克遭遇重击:加州狙击特斯拉致其股价暴跌
国纳科技匠
296
16
华为、联想、美的、小米、海尔、格力等中国35家电子家电公司2024年第三季度财报汇总
全球TMT
293
17
“史上最强大Mate”正式发布!华为Mate70系列起售价5499元
CINNOResearch
292
18
传小米2025年正式发布自研3nmSoC芯片
皇华电子元器件IC供应商
271
19
国内一GaN项目宣布投产,明年大规模推广
第三代半导体风向
265
20
舜宇光学高层变动,孙泱辞任执行董事兼行政总裁
52RD
264
21
“萝卜快跑”落地中国香港,百度终于“守得云开见月明”?
美股研究社
256
22
预计售价100~150万元,华为首款百万级豪车尊界S800正式亮相
谈思实验室
250
23
美国HBM禁令,将于12月6日发布
芯极速
241
24
极氪副总裁入职奇瑞系公司!
谈思汽车
237
25
牙膏挤爆!iPhone17八大升级,苹果史无前例的巨变
手机技术资讯
230
26
一文掌握英伟达全系列GPU
智能计算芯世界
229
27
华为Mate70Pro“纯血鸿蒙版”来了!无法兼容安卓!
飙叔科技洞察
224
28
牙膏挤爆!iPhone17八大升级,苹果史无前例的巨变
快科技
214
29
全球首个可量产UWB雷达泊车方案亮相,这家企业率先抢占新风口
高工智能汽车
213
30
特朗普宣布将对墨西哥与加拿大征收25%关税;对中国加征10%关税!
飙叔科技洞察
210
广告
最新
评论
更多>>
zanzanzan
洪正安
评论文章
2024-11-29
Allegro17.4常用系统参数的设置
xuexixuexi
dkjggger
评论文章
2024-11-27
携手共筑绿色未来:同方威视护航第29届联合国气候变化大会
资料
文库
帖子
博文
1
《论系统工程》(第2版,钱学森 著,1988年10月修订版)
2
170中国新能源汽车品牌图谱
3
《工程控制论》(钱学森 著,戴汝为 等 译,科学出版社,1958年)
4
JESD204B协议读书笔记
5
《星际航行概论》(钱学森 著,科学出版社,1963年)
6
ADS SI 仿真分析与设计
7
超声波测距模块官方指南
8
数字通信第五版及习题答案
9
点思DS2730多口快充65-100W适配器
10
高精度高光洁度磨削
1
《十万个为什么》Excel 问题与答案 得分 比较游戏 规则
2
这里二极管是什么作用?
3
封装衬底的铜皮如何转换成焊盘,或者直接添加一个管脚序号
4
【东软载波 ES32VF2264 开发板】环境搭建和开箱测评打印数据
5
电流回路示意图,对不对?这样也采不到负载(灯)的电流吧?要怎么更改才能采集到灯头(负载)的电流
6
【东软载波 ES32VF2264 开发板】05 基础功能测试——ADC
7
【Arduino uno教程 】(六)串口通信,发送与接收
8
浪拓(TSS)固态放电管的特点及应用电路
1
简析光耦的基本原理和其在光伏逆变器产品中的重要作用
2
豹8出圈,比亚迪高端化稳了?
3
RDDI-DAP错误
4
戴上XR眼镜去"追龙"!《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕
5
《高速PCB设计经验规则应用实践》+PCB绘制学习与验证
6
11-29学习笔记
7
远红之光来袭,艾迈斯欧司朗 GF CSSRML.24 样片秀
8
国产光耦合器的创新和产品多样性
1
满足航空Do-254的验证方法学浅谈
2
家中的零线一直烧毁,怎么办?
3
c 语言 char 类型变量的取值范围要注意的
4
学电气必须明白的79个专业知识
5
PFC电路原理分析
6
电工基础,仪表操作汇总
7
磁饱和变压器可以用来做什么?
8
新能源汽车产业链核心供应商盘点
9
外壳接地,不但没有改善,反而恶化了
10
瑞萨ISL81802双通道同步降压控制器设计经验分享
在线研讨会
uModule DC/DC稳压器 - 减少热量、增加功率
ADAS系统中采用的MEMS时钟
PLL基础知识及其在时钟系统中的应用
PIC16F13145单片机可配置逻辑模块(CLB)概览
EE直播间
无线前沿新技术与测试技术峰会-线上直播
直播时间:12月05日 09:30
首场直播发布: Keysight AP5000 系列新型高性价比模拟信号源
直播时间:12月06日 10:00
功率表的基础知识及其校准
直播时间:12月10日 10:00
提升毫米波信号测试精度
直播时间:12月18日 14:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
供需两端复苏,11月中国制造业PMI释放积极信号
中国重塑全球电动汽车市场,美欧汽车制造商面临巨大挑战
韩系动力电池今年三季度全球市占率降至23.4%,中国企业占据半壁江山
全球工厂的机器人密度在七年内翻了一番
中国华润集团正式入主长电科技,聘任全华强为董事长