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>
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>
标签 > 固态电解质
文章:34个 浏览:4784次 帖子:0个
固态电解质的开发有望从源头上解决电池的安全问题,并进一步提高电池的能量密度。目前,多种固态电解质材料体系(聚合物、氧化物、硫化物、卤化物等)被开发报道,...
固态聚合物电解质(SPE)在较高温下具有一定的流动性,在电极中通过填充正极空隙构建连续的Li+传输路径,但是当电极增厚时,很难保证厚电极从上到下完全被S...
随着社会的不断进步和人们生活质量的提高,锂电池在电子设备和电动汽车领域应用迅速增长,传统锂电池使用挥发性和易燃性的液态电解质使其安全问题频发,固态电解质...
驱动因素 从液态电池向固态电池的转化,从长期来看是电池技术发展的大趋势。推动这一转化的原因主要有安全性、能量密度两点。我
固态电解质中产生的锂枝晶是影响固态电池安全和效率的重要因素之一(固态电解质中“枝晶”并不是唯一形态,然而为简化讨论,本文统一使用“锂枝晶”作论述)。
具有可充电电池形式的储能对于包括运输和电网储备在内的一系列应用变得越来越重要,锂空气电池因其低成本和高能量密度而提供了巨大的前景,且在能量密度方面具有与...
基于硫化锂正极的全固态Li-S电池有望成为下一代储能技术,因为它们可以提供超高的理论能量密度。
高性能固态电解质通常包括无机陶瓷/玻璃电解质和有机聚合物电解质。由于无机电解质与电极之间界面接触差、界面电阻大等问题,聚合物基固体电解质(SPE)和聚合...
固态电解质(SEs)结合高压正极和锂金属负极有望实现高能量密度的固态电池(SSBs)。普遍认为界面稳定性对固态电池的电化学性能起着至关重要的作用。
开发高稳定性储能系统是解决未来能源问题的重要方法。传统锂离子电池由于其使用易燃有机液体电解质,安全问题严峻,而使用固态电解质(SSEs)代替液态有机电解...
氧化物固态电解质的主要优点是通用性强、稳定性高、寿命长、操作安全、无泄漏,可极大提高储能钠基电池的安全性能。
为了了解开路条件下堆叠压力的演变,图1b显示了两种包含LSPS和LPSC的不同对称电池的堆叠压力分布和堆叠压力的时间导数。两个电池的初始堆叠压力均为30...
近日,麻省理工学院(MIT)的一个研究团队宣布,他们已经开发出一种全新的电池电极,可以研发出能量密度更高的电池。取得这一突破,得益于MIT朱丽实验室将“...
镁离子电池技术新突破,研制出“硒化钪镁尖晶石”一种高效的电解质
镁元素的能量密度更高、在自然界中的储量也更多,因而很有希望拿来打造更加便宜和更容易生产的电池。然而要在电池中使用镁这种金属的话,还得迈过电解质这个绊脚石。
编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题
电机控制 | DSP | 氮化镓 | 功率放大器 | ChatGPT | 自动驾驶 | TI | 瑞萨电子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二极管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
无刷电机 | FOC | IGBT | 逆变器 | 文心一言 | 5G | 英飞凌 | 罗姆 |
直流电机 | PID | MOSFET | 传感器 | 人工智能 | 物联网 | NXP | 赛灵思 |
步进电机 | SPWM | 充电桩 | IPM | 机器视觉 | 无人机 | 三菱电机 | ST |
伺服电机 | SVPWM | 光伏发电 | UPS | AR | 智能电网 | 国民技术 | Microchip |
开关电源 | 步进电机 | 无线充电 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 单片机 |
5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 蓝牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
Type-C | USB | 以太网 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
语音识别 | 万用表 | CPLD | 耦合 | 电路仿真 | 电容滤波 | 保护电路 | 看门狗 |
CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
SDI | nas | DMA | HomeKit | 阈值电压 | UART | 机器学习 | TensorFlow |