一种全方位固态硅硫电池. CN: CN118016987A, 2024-05-10.郭玉国, 张超辉, 张娟, 万立骏. 一种一体化复合金属锂负极及其制备方法. CN: CN118073525A, 2024-05-24.郭玉国, 刘文哲, 石吉磊, 孟鑫海, 辛森. 一种具有高放电电压的转化反应正极材料.
我们拥有经验丰富的能源专家,确保为您提供最佳储能解决方案。
采用最前沿的微电网储能技术,保证高效与稳定的电力供应。
根据您的具体需求,量身定制适合的储能系统。
我们提供24/7的技术支持,确保您的系统始终高效运行。
提供节能环保的解决方案,助力实现可持续发展。
我们的储能系统经过严格测试,确保长期稳定与安全的运行。
“自从安装了他们的太阳能储能系统,我们的能源管理变得更加高效,电力成本显著降低,整个过程顺利且无缝衔接,非常满意!”
“他们提供的定制化太阳能储能解决方案完美契合我们的需求,技术团队专业可靠,帮助我们实现了全天候稳定的电力供应。”
“这个太阳能微电网储能系统不仅环保高效,还帮助我们优化了能源使用,服务支持也非常及时到位,值得信赖的合作伙伴!”
立即开启您的智能微电网储能之旅,与我们一起实现能源管理的全新突破。
通过部署先进的智能微电网储能系统,这个偏远海岛成功克服了电力供应挑战。该系统将太阳能与高效储能技术结合,确保在电网断电的情况下,岛屿的居民和游客仍能享受稳定可靠的电力供应,实现真正的能源独立。
了解更多在偏远山区,我们的太阳能微电网储能系统为当地居民提供了可靠的电力支持。即便在极端天气和电力供应不稳定的情况下,系统依然能够提供持续稳定的电力保障,大大提升了居民的生活质量,并有效保护了脆弱的自然环境。
了解更多这座私人度假别墅采用我们的太阳能微电网储能解决方案,将太阳能转化并储存用于日常电力消耗,实现了绿色环保的能源使用方式。即便远离市电网络,也能确保度假别墅享有现代化、舒适的生活体验。
了解更多一种全方位固态硅硫电池. CN: CN118016987A, 2024-05-10.郭玉国, 张超辉, 张娟, 万立骏. 一种一体化复合金属锂负极及其制备方法. CN: CN118073525A, 2024-05-24.郭玉国, 刘文哲, 石吉磊, 孟鑫海, 辛森. 一种具有高放电电压的转化反应正极材料.
阅读更多2024年9月30日 · 将锂掺入硫硅全方位电池的当前方法包括对硅进行预锂化或使用硫化锂。然而,这些方法使材料的加工复杂化并产生安全方位隐患。在这里,我们提出了一种新颖的全方位电池架构,该架构绕过了与当前方法相关的问题。
阅读更多2024年12月15日 · 元能科技 采用固态电解质测试系统(SEMS)与硅负极膨胀快筛系统(RSS),测试了固态电池充放电过程中的膨胀行为。话不多说,直接上实验!实验样品 样品:硫化物扣式全方位电池
阅读更多摘要: 高比能量,高安全方位性是未来储能系统的重要发展方向,在电子产品,航天设备,高续航电动汽车等诸多领域均有迫切需求.硅具有很高的理论比容量,电压平台接近金属锂,采用硅替代锂金属作为负极可以得到新型硅-硫锂电池.本文阐述了新型硅-硫锂电池的特征及存在的关键问题,介绍了全方位电池中锂
阅读更多2022年5月1日 · 本文阐述了新型硅-硫锂电池的特征及存在的关键问题,介绍了全方位电池中锂源的引入方式,综述了新型硅-硫锂电池正、负极的制备技术及研究进展,总结了不同制备方法存在的
阅读更多2019年5月18日 · 建立硅-硫锂离子全方位电池 的有效化学预锂化策略 Yolerz 2019-05-18 预锂化具有将非锂化正极或负极材料转化为可控锂化状态的重要应用,这是开发先进的技术锂离子电池所需要的。然而,迄今为止开发的大多数预锂化试剂具有高反应性并且对氧和水分敏感
阅读更多2023年3月17日 · 点击左上角"锂电联盟会长",即可关注! 在各种锂离子电池负极材料中,硅在室温下拥有3590 mAh g-1的超高比容量(约为石墨负极的10倍),被认为是最高有前景的的负极材料之一。 硫化物固态电解质在室温下拥有优秀的离子传导性并可以和电极材料机密接触,从而为全方位固态电池带了有
阅读更多本项目发展了新的锂离子-硫全方位电池体系,其中采用具有三明治和钢筋混凝土结构的硫电极作为正极,具有自支撑结构的预 锂化石墨烯包覆硅-碳薄膜为负极。对于硫正极,纸团状石墨烯-硫杂化材料被PVP修饰的碳纳米管缠绕,并夹在两层由石墨烯构成的片
阅读更多2024年9月21日 · 近期,团队又开发出基于硫化锂正极的高比能长循环全方位固态锂硫电池,该电池的能量密度超过600瓦时每千克,并且在常温下循环6200次后,其容量仍可保持84.4%,搭配商业化的硅碳负极组装全方位电池后﹐常温下循环400次放电比容量仍保持初始 容量的97%
阅读更多2019年3月4日 · 锂的多孔硅负极取代金属锂片作负极与硫正极构建了 锂硫全方位电池模型,并通过内短路和外短路实验证明该 全方位电池可有效避免半电池中发生的诸如枝晶形成等副 反应,说明预锂
阅读更多结果表明:当全方位电池的负极锂容量过量正极约20 %时,预锂化硅-硫全方位电池初始容量为1069 mA?h/g,能量密度为590 Wh/kg。循环100圈后,电池容量为603 mA?h/g,对应容量保持率为56.4 %。同时,硅碳极片的引入对电池阻抗影响较小,正负极极片结构在循环后依然
阅读更多2023年10月22日 · 银铜矿型Li 6 PS 5 Cl(LPSCl)由于其高离子电导率和良好的机械柔性,作为全方位固态电池(ASSB)的固体电解质而备受关注。然而,LPSCl 在将研究转化为实际应用方面面临挑战,例如 LPSCl 和阴极材料之间界面处的
阅读更多摘要: 科技的进步的步伐和人类社会发展的必然趋势造就了人们对于新型高能量密度,可循环利用,环境友好的能量储存体系的广泛需求.传统的化石能源由于其在世界范围内储量的大幅度减少和对环境过度的污染等问题,已经渐渐无法适应社会生活高度发展的潮流.开发新型高能量密度储存体系迫在眉睫.
阅读更多2018年4月12日 · 锂硫电池具有高的理论比容量(1675 mAh/g)和能量密度(2600 Wh/kg),已受到国内外的广泛关注。传统液体电解质锂硫电池,普遍存在多硫化物的溶解和锂负极表面枝晶生长问题,降低了电池循环寿命和安全方位性。
阅读更多2021年2月7日 · 摘要: 硫化物固态电解质具有超高离子电导率和优良力学性能,是实现全方位固态电池最高有希望的技术路线之一。为进一步提高硫化物全方位固态电池的能量密度,促进其应用,理论比容量接近石墨10倍(3759 mA·h/g)的硅负极材料具有非常好的应用前景。并且Si负极和硫化物固态电解质结合,可规避Si负极在液态
阅读更多2017年6月5日 · 第三,针对锂化硅-硫全方位电池中纳米锂化硅颗粒的高比表面积加剧穿梭效应导致电池性能恶化的问题,将含有氟代碳酸乙烯酯(FEC)的醚类电解液吸入SiO2空心纳米球层制得准固态电解质(OSE)。
阅读更多2017年12月10日 · 锂离子电池对于储能的未来至关重要。然而,当前的锂离子电池的能量密度不足以用于未来的应用。硫阴极和硅阳极由于其高容量潜力而在该领域引起了很多关注。尽管硫和硅电极的最高新发展在半电池形式中显示出令人兴奋的结果,但当放在一起成为完整电池形式时,这两个电极都不能充当锂源。
阅读更多高比能量、高安全方位性是未来储能系统的重要发展方向,在电子产品、航天设备、高续航电动汽车等诸多领域均有迫切需求.硅具有很高的理论比容量,电压平台接近金属锂,采用硅替代锂金属作为负极可以得到新型硅-硫锂电池.本文阐述了新型硅-硫锂电池的特征及存在的关键问题,介绍了全方位电池中锂源
阅读更多2022年4月26日 · 了解更多!一、背景介绍锂离子电池(LIB)是汽车电气化和为低碳社会部署电能存储系统的关键工业产品。在过去十年中,LIB的能量和功率密度已
阅读更多2021年10月3日 · 硫化物固态电解质具有超高离子电导率和优良力学性能,是实现全方位固态电池最高有希望的技术路线之一。为进一步提高硫化物全方位固态电池的能量密度,促进其应用,理论比容量接近石墨10倍(3759 mA·h/g)的硅负极材料具有非常好的应用前景。并且Si负极和硫化物固态电解质结合,可规避Si负极在液态电池中
阅读更多2015年11月23日 · 在此基础上,我们报道了一个以锂化的Nafion涂层多孔Si为阳极,以硫为阴极的Si-S全方位电池原型,并研究了Nafion在保护Si免受与多硫化物反应中的功能。 通过优化硫和硅之间
阅读更多2024年6月5日 · 在这里,我们将基于三嗪的石墨二炔涂层硅(TzG@Si)阳极和硫化聚丙烯腈(S@PAN)阴极组合到电池中,独特地减轻了硅的体积膨胀并防止硫迁移。 值得注意的
阅读更多2024年6月5日 · 硅硫(Si-S)电池由于其高理论能量密度而成为一种有前途的储能解决方案。然而,硅的大量体积膨胀和硫物质的溶解阻碍了实际应用。在这里,我们将基于三嗪的石墨二炔涂层硅(TzG@Si)阳极和硫化聚丙烯腈(S@PAN)阴极组合到电池中,独特地
阅读更多2015年11月19日 · 锂离子电池作为最高通用的电化学能量存储设备之一已引起了极大的关注。然而,为了满足广泛应用中不断增长的能量需求,期望电池的能量密度进一步提高,这需要开发创新的高能量电极材料。硅(Si)和硫(S)是两个有前途的候选材料,并且已作为锂离子电池的正极和负极材料进行了深入研究。
阅读更多2023年12月10日 · 近年来,开展了全方位固态锂电池、钠离子电池、锂硫电池、锂空气电池等研究,为开发下一代动力电池、储能电池及消费类电池等奠定了基础。 曾获国家自然科学奖一等奖、中科院科技进步的步伐奖特等奖和二等奖,2007 年获国际电池材料协会终身成就奖。
阅读更多2021年9月24日 · 微硅全方位固态电池 的设计思路和创新之处 1)选择基于硫化物的固态电解质(SSE)可以确保优秀的界面特性 与不含碳的电极(图 2C 中间)相比,含碳电极(图 2C,底部)的 PS 4 3-硫代磷酸盐单元信号的峰值强度下降幅度更大。因此,与传统的含碳
阅读更多高比能量、高安全方位性是未来储能系统的重要发展方向,在电子产品、航天设备、高续航电动汽车等诸多领域均有迫切需求.硅具有很高的理论比容量,电压平台接近金属锂,采用硅替代锂金属作为负
阅读更多采用电化学方法对硅碳负极预锂化,并与硫/介孔碳正极匹配构建高性能预锂化硅-硫全方位电池。 结果表明:当全方位电池的负极锂容量过量正极约20 %时,预锂化硅-硫全方位电池初始容量为1069 mA?
阅读更多高比能量,高安全方位性是未来储能系统的重要发展方向,在电子产品,航天设备,高续航电动汽车等诸多领域均有迫切需求.硅具有很高的理论比容量,电压平台接近金属锂,采用硅替代锂金属作为负极可
阅读更多2024年11月27日 · 这项研究为全方位固态锂硫电池 中合理设计硫-碳复合材料提供了关键见解,展现了调控复合正极内部结构的重要性。该项研究工作在杨勇教授的指导下完成,2023 级博士罗宇为第一名作者。该论文得到国家自然科学基金
阅读更多摘要: 硫化物固态电解质具有超高离子电导率和优良力学性能,是实现全方位固态电池最高有希望的技术路线之一.为进一步提高硫化物全方位固态电池的能量密度,促进其应用,理论比容量接近石墨10倍(3759 mA·h/g)的硅负极材料具有非常好的应用前景.并且Si负极和硫化物固态电解质结合,可规避Si负极在液态电池中重复
阅读更多2024年11月14日 · 一、固态电池技术以及产业链全方位景梳理 Q:对于全方位固态电池,技术层面上的主要关注点有哪些? A:对于全方位固态电池技术层面的关注点主要包括材料体系和工艺设备。材料体系的核心是固态电池材料,尤其是固态电解质,常见的大类有氧化物、聚合物和乳硫化物。
阅读更多2024年11月12日 · 11月5日,华为公布硫化物固态电解质专利 11月6日,晚点Auto称宁德时代已将全方位固态电池研发团队扩充至超1000人,主攻硫化物路线 成为将来固态电池的最高主要路径,不管你是华为还是宁德或是其他的厂家只要你想做固态电池就会用到硫
阅读更多2019年7月20日 · 01 研究背景 对大规模储能技术的日益增长的需求,让理论能量密度高达2600 Wh kg-1的锂硫电池越来越受到研究者们的青睐。但除去硫电极本身利用率低和循环稳定性较差的问题之外,锂负极的安全方位问题和低库伦效率也令
阅读更多2020年7月3日 · 同时,该正极与预锂化后的Si电极匹配的全方位电池具有超高的首周效率和能量密度。 了一种简单而有效的预锂化策略,即用萘代锂预锂硫阴极和硅阳极,从而研制出一种新型的硅硫锂离子电池。
阅读更多2021年9月24日 · 今日, 美国加州大学圣地亚哥分校Ying Shirley Meng(孟颖)教授和陈政博士(共同通讯作者) 通过使用硫化物固态电解质的界面钝化特性实现了质量分数为99.9的无碳纯
阅读更多2021年10月7日 · 组装的全方位固态电池在各种温度范围内都表现出良好的性能,并具有优秀的循环寿命。比容量超过3500 mAh g-1的硅负极已成为石墨基负极(比容量约为370 mAh g-1)有前景的替代品,以增加锂离子电池的能量密度,可用于各种储能应用,例如电动汽车和便携
阅读更多上一篇:新能源车现在有多少电池
下一篇:60伏铅酸电池怎么拆开