2024年12月13日 · 锂离子电池作为一种新型储能装置,已成功应用于电动汽车和智能电网。 目前基于液态电解质的锂离子电池已经可以实现卓越的循环,并且部分固态电解质的锂离子电导率也与液态电解质相当。
2 天之前 · 新型磷酸钒钠材料的研发成功,有望大幅降低电池生产成本,并减少对稀缺锂资源的依赖,推动储能技术的可持续发展。该新型材料属于"钠超离子导体"(NaSICONs)系列,具有优秀的钠离子传输性能。
2024-12-24 · 新型钠离子电池研发成功 能量密度逼近锂离子电池 休斯顿大学卡内帕研究实验室引领的国际研究团队近日开发出一种新型钠离子电池材料,可显著提高电池效率和能量性能。这项新研究聚焦于一种化学式为 NaxV2(PO4)3 的磷酸钒钠材料。
2024年2月20日 · 近日,上海交通大学材料科学与工程学院与中国科学院上海硅酸盐研究所、北京大学、北京高压所合作,在锂离子电池超高倍率负极单斜相B-Nb2O5新材料领域取得新进展,相关研究成果以"Observation of High-Capacity Monoclinic B-Nb2O5 with Ultrafast Lithium
2024年8月19日 · 该研究提出多价态阳离子驱动剪切晶体结构调控新策略,提升Wadsley-Roth铌基氧化物的大功率储锂性能。 即利用低价态Ti 4+ 抑制部分WO 4 四面体形成,高价态W 6+ 促进大尺度Block形成,并对Block边界的局域电子结构进行调控。
2 天之前 · 国际团队开发新型钠离子电池材料NaxV2(PO4) 3,能量密度提15%以上,接近锂离子电池,成本低更可持续,有助于减少对锂依赖,为储能技术开辟新可能,发表在《自然 材料》。摘要由平台通过智能技术生成
2 天之前 · 新材料将钠离子电池能量密度提升至 458Wh/kg,逼近锂离子电池,wh,储能,新材料,锂离子电池,钠离子电池 IT之家 12 月 23 日消息,休斯顿大学卡内帕研究实验室引领的国际研究团队近日开发出一种新型钠离子电池材料,可显著提高电池效率和能量性能
2024年8月18日 · 该研究提出多价态阳离子驱动剪切晶体结构调控新策略,提升Wadsley-Roth铌基氧化物的大功率储锂性能。 即利用低价态Ti 4+ 抑制部分WO 4 四面体形成,高价态W 6+ 促进大尺度Block形成,并对Block边界的局域电子结构进行调控。 研究团队不仅研制出了具有超高倍率和循环稳定性的新型剪切相三元金属TiNbWO负极材料,在15 A/g下的比容量为103.7 mAh/g,还具
2022年5月26日 · 研究人员发现,基于这种新型双梯度石墨负极材料制备出的锂离子电池在6分钟内从零充电到60%,在12分钟内从零充电到80%,同时保持高能量密度。 "通常评价电池快充性能都是考量充电到60%或者80%容量的时间。
2024年2月21日 · 英国利物浦大学科学家发现了一种能快速传导锂离子的固体材料。 这种新型电解质有望用于研制可持续电池。 相关论文发表在新一期《科学》杂志上。