0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

加拿大研究人员正进行新材料研究工作,可实现更长的电动汽车续航里程

我快闭嘴 来源:盖世汽车资讯 作者:余秋云 2020-09-20 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

据外媒报道,加拿大西安大略大学(University of Western Ontario)同步辐射研究中心与萨斯喀彻温大学(University of Saskatchewan)加拿大国家光源(CLS)进行了一项新材料研究工作,可以实现更长的电动汽车续航里程以及让手机电池拥有更长的寿命。研究人员们成功利用了磷烯(又称黑磷烯或二维黑磷)实现了目标,同时还降低了成本,提升了耐用性。

磷烯是一种由单层黑磷组成的2D材料,理论容量几乎是目前锂离子电池阳极材料的7倍。现在,商用黑磷价格昂贵,大约每克为1000美元,而且暴露在空气中会迅速分解。

于是,研究小组采用了一种新工艺,从廉价的(约0.1美元/克)的低纯度红磷中制出了低成本的黑磷,成本降低了近3成。而且此种黑磷的纯度与电子性能与利用传统方式从高纯度红磷中制出的黑磷几乎一样,而高纯度的红磷价格为40美元/克。

大幅削减黑磷的生产成本就可以实现大规模生产,让黑磷可大规模应用于纳米光子学、纳电子学、光电学、二次电池和电催化剂等能源与电子领域。

之后,研究人员希望能够从纳米尺度更好地实时了解磷烯从何处开始降解(氧化),以及降解过程如何扩散。由于之前的研究证实了确实会出现降解,该研究首次将这一过程详细地描绘出来。研究团队采用了各种不同的同步加速器以收集降解图像,发现磷烯首先在最薄的区域开始分解,而且降解的区域会加速相邻区域的降解。

研究人员表示,这一发现也为研发保护用于电子和其他设备的磷烯的保护策略铺平了道路,让制备空气稳定的磷烯电子设备和能源设备成为可能。
责任编辑:tzh

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电动汽车
    +关注

    关注

    156

    文章

    12728

    浏览量

    237549
  • 2D
    2D
    +关注

    关注

    0

    文章

    67

    浏览量

    16024
  • 电池
    +关注

    关注

    85

    文章

    11709

    浏览量

    145430
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    NVIDIA面向智能汽车、机器人和视觉AI的智能体技能,开启物理AI研究新时代

    智能体技能,助力研究人员和开发者加快智能汽车、机器人以及视觉 AI 系统的开发进程。 推动辅助驾驶研究,超越已记录的行驶里程:借助 NVIDIA 辅助驾驶的相关技能,
    的头像 发表于 06-08 19:36 102次阅读
    NVIDIA面向智能<b class='flag-5'>汽车</b>、机器人和视觉AI的智能体技能,开启物理AI<b class='flag-5'>研究</b>新时代

    汉思新材料案例研究 | 某知名汽车电子 Tier 1 如何通过优化底部填充胶提升良率 15%

    案例研究|某知名汽车电子Tier1如何通过优化底部填充胶提升良率15%背景:汽车电子级封装的“零缺陷”挑战随着电动汽车(EV)和自动驾驶技术的普及,
    的头像 发表于 05-28 15:49 493次阅读
    汉思<b class='flag-5'>新材料</b>案例<b class='flag-5'>研究</b> | 某知名<b class='flag-5'>汽车</b>电子 Tier 1 如何通过优化底部填充胶提升良率 15%

    如何解决电动汽车800V超快充瓶颈

    电动汽车(EV)的快速普及与升级,其核心驱动力在于电气化与集成化的深度融合。集成化是车企实现降本增效、轻量化以及释放座舱空间的关键手段。电气化技术的演进则主要围绕“补能焦虑”、“续航里程
    的头像 发表于 05-21 14:59 332次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>电动汽车</b>800V超快充瓶颈

    爱立信研究人员斩获IEEE无线通信领域权威奖项

    三位爱立信研究人员因在推动4G和5G无线通信发展方面的贡献,荣获了享有盛誉的电气电子工程师学会(IEEE)的表彰,高级专家Erik Dahlman、Stefan Parkvall和首席研究
    的头像 发表于 05-16 09:37 529次阅读

    加拿大宣布电动汽车将与中国合作

    行业芯事行业资讯
    电子发烧友网官方
    发布于 :2026年02月06日 16:56:03

    电动汽车车载充电电源交错并联LLC电路研究

    电动汽车领域,车载充电电源的应用与普通电源不同,在电动汽车一次充满动辄几十度电的情况下,充电电源的高效更显得尤为重要。提高效率同时还能进一步降低散热机构的体积与重量。因此,开发高效率电动汽车车载充电器对于
    的头像 发表于 10-28 11:36 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>车载充电电源交错并联LLC电路<b class='flag-5'>研究</b>

    安森美SiC解决方案在电动汽车的主要应用

    随着电动汽车(EV)逐渐成为主流,人们对电动汽车的性能、充电时间和续航里程的期望持续攀升。要满足这些需求,不仅需要在用户界面层面进行创新,更
    的头像 发表于 09-23 17:24 5405次阅读
    安森美SiC解决方案在<b class='flag-5'>电动汽车</b>的主要应用

    EV Tech Expo and The Battery Show 2025美国电池技术展暨电动汽车博览会

    、展会介绍 电动汽车技术博览会不仅仅是一个贸易展,它还是决策者探索新兴技术、评估供应商和建立塑造电气化未来的合作伙伴关系的战略平台。从电池和电池组组装到先进材料和测试解决方案,展厅让您亲身了解整个电池
    发表于 08-22 10:26

    电动汽车用异步电动机混合控制系统的研究

    摘 要:电动汽车驱动系统的核心技术就是对电动机的控制,目前比较流行采用的是矢量控制(FOC)和直接转矩控制(DTC)。然而这两种方法有各自的优缺点,为了能够满足电动汽车在不同的工况下转矩和速度的要求
    发表于 07-24 11:51

    基于安科瑞ASJ继电器的电动汽车充电桩电气安全解决方案研究

    摘要:随着全球能源结构转型和环境保护意识增强,电动汽车作为绿色交通的代表迎来爆发式增长。作为电动汽车能源供给的基础设施,充电桩的安全性与可靠性直接关系到用户生命财产安全和行业发展前景。本文将
    的头像 发表于 07-10 13:37 1167次阅读
    基于安科瑞ASJ继电器的<b class='flag-5'>电动汽车</b>充电桩电气安全解决方案<b class='flag-5'>研究</b>

    无刷直流电机双闭环串级控制系统仿真研究

    以来伴随着永磁材料技术、计算机及控制技术等支撑技术的快速发展及微电机制造工艺水平的不断提高,永磁无刷直流电动机在高性能中、小伺服驱动领域获得广泛应用并日趋占据主导地位吗。一直以来,研究人员都比较关注利用
    发表于 07-07 18:36

    芯森电流传感器在电动汽车与充电系统的应用案例

    的整体性能、续航里程以及使用安全性。典型应用场景与具体需求电动汽车电机控制器(永磁同步电机驱动)应用场景:电机控制器作为电动汽车的“大脑”,负责精确控制永磁同步电机的
    的头像 发表于 07-07 16:09 1445次阅读
    芯森电流传感器在<b class='flag-5'>电动汽车</b>与充电系统的应用案例

    交流电和直流电在电动汽车充电中的应用

    快速充电站的强制规定,进一步凸显了这一需求激增的趋势。随着电动汽车成为主要的交通方式,电池续航里程和更快的充电速度将成为全球经济运行的关键。要增强这些电动汽车充电系统,就需要在各个领域
    的头像 发表于 06-30 10:22 2000次阅读

    英飞凌BMS解决方案推动电动汽车创新

    随着电动汽车越来越被大众接受,车辆电气化、智能化程度越来越高,如何提高电动汽车续航里程,同时保障车辆安全可靠持久运行是当前最主要的技术难题之一。而先进的电池管理系统 (BMS)有助于
    的头像 发表于 06-26 14:50 1580次阅读
    英飞凌BMS解决方案推动<b class='flag-5'>电动汽车</b>创新

    无刷直流电机电动汽车再生ABS双闭环控制研究

    [摘要]为使无刷直流电机电动汽车在冰雪等低附着路面上进行纯再生制动时,驱动轮仍具有防抱死功能采用了双闭环控制策略。文中首先阐述了双管调制下的无刷直流电机再生制动机理;提出了通过控制PWM 占空比
    发表于 06-26 13:43