- 韩国研究人员开发氟硫酸盐基阻燃添加剂 可提高锂电池安全性
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韩国研究人员开发氟硫酸盐基阻燃添加剂可提高锂电池安全性该院开发了一种以氟硫酸盐为基础的阻燃添加剂,与传统阻燃剂磷酸三苯酯(TPP)相比,[详细]
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2023-02-22

- 环球热推荐:研究人员将废旧塑料瓶转化为聚合物电解质 可用于锂离子电池
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研究人员将废旧塑料瓶转化为聚合物电解质可用于锂离子电池据称这是首次利用从PET塑料瓶中回收的聚合物来组装可以工作的锂离子电池。[详细]
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2023-02-14

- 世界动态:研究人员通过微观结构和缺陷工程提高锂离子电池的性能
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研究人员通过微观结构和缺陷工程提高锂离子电池的性能新研究表明,由高功率激光产生的极短脉冲,可以在锂离子电池材料中引起微小的缺陷,从而[详细]
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2023-02-11

- 阿贡开发更稳定的富镍正极材料 以用于锂离子电池
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阿贡开发更稳定的富镍正极材料以用于锂离子电池这种新型正极不含钴且稳定,在反复充放电时,不会出现裂纹等问题。[详细]
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2023-02-01

- 天天观速讯丨韩国研究人员设计新电极 可提高锂离子电池的性能
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韩国研究人员设计新电极可提高锂离子电池的性能该团队构建了双层负极。此外,这种电极设计带有凹槽,可以在高容量材料之间放置具有改善的离子[详细]
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2023-01-29

- Aqua Metals首次通过电镀回收关键电池金属
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AquaMetals首次通过电镀回收关键电池金属目前,LiAquaRefining工艺正在申请专利,其中铜是第一种使用电力回收的产品。[详细]
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2023-01-13
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- 欧洲初创公司致力于制造更好的电池 以实现清洁能源转型
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欧洲初创公司致力于制造更好的电池以实现清洁能源转型欧洲初创公司致力于制造更高效、更耐用、更实惠、更环保且价格更低的电池。[详细]
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2023-01-13

- CIC EnergiGUNE推进凝胶电芯设计 以用于下一代高性能锂离子电池
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CICEnergiGUNE推进凝胶电芯设计以用于下一代高性能锂离子电池这将有助于实现新一代高容量锂离子电池,使其达到比现有技术更高的电压,提供高能[详细]
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2023-01-13

- 每日动态!研究人员探讨锂电池腐蚀原因 助力向清洁能源转型
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研究人员探讨锂电池腐蚀原因助力向清洁能源转型研究人员表示,为了使商业重型储能取得更大的成功,需要更密切地关注锂电池的腐蚀原因,以及如[详细]
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2023-01-09

- 每日速读!伯明翰大学从废旧锂离子电池中直接回收铝和铜集流器
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伯明翰大学从废旧锂离子电池中直接回收铝和铜集流器大多数回收方面的研究都集中在电极的活性物质上,很少有人关注非活性组件,如集流器。[详细]
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2022-12-31

- KAUST与沙特阿美开发3D分层多孔二硫化钼泡沫 可用作锂离子电池负极
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KAUST与沙特阿美开发3D分层多孔二硫化钼泡沫可用作锂离子电池负极该团队试图将2DMoS2纳米片转化为坚固的3D材料,以用于电池负极。[详细]
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2022-12-27

- 快资讯:芝加哥大学探讨锂离子电池降解机制
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芝加哥大学探讨锂离子电池降解机制研究人员利用等离子聚焦离子束扫描电子显微镜(PFIB-SEM),观察锂离子电池厚正极内部发生的变化。[详细]
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2022-12-25

- 每日热文:研究人员开发非易燃电解质 用盐来防止锂离子电池起火
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研究人员开发非易燃电解质用盐来防止锂离子电池起火斯坦福大学研究生RachelZHuang决定在一种聚合物基电解质中尽可能多地加入LiFSI锂盐。[详细]
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2022-12-10

- 世界今亮点!宝马“Gen6”电池发布,续航里程、充电速度提升30%
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宝马“Gen6”电池发布,续航里程、充电速度提升30%12月5日,第一电动网从外媒获悉宝马第六代“Gen6”锂离子电池组将有可能与全新NeueKlasse平[详细]
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2022-12-06

- JAIST用微生物合成电解质添加剂 以稳定锂离子电池
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JAIST用微生物合成电解质添加剂以稳定锂离子电池研究人员希望使用电解质添加剂,作为掩蔽和稳定正极表面的方法。[详细]
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2022-12-02

- 环球热议:密苏里大学开发出确定锂离子电池寿命的新方法
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密苏里大学开发出确定锂离子电池寿命的新方法盖世汽车讯据外媒报道,美国密苏里大学(UniversityofMissouri)工程团队设计出新方法,可以确定锂离子[详细]
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2022-10-26

- 每日简讯:Skoltech研究人员开发出新型材料 用于电动汽车锂离子电池
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Skoltech研究人员开发出新型材料用于电动汽车锂离子电池盖世汽车讯据外媒报道,俄罗斯Skoltech研究人员开发出一种新型阴极材料,具有超高能量[详细]
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2022-10-20

- 今日最新!加州大学研究人员开发出用于锂离子电池的无钴阴极
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加州大学研究人员开发出用于锂离子电池的无钴阴极盖世汽车讯据外媒报道,加州大学尔湾分校(UniversityofCalifornia,Irvine,UCI)和四个国家实验室设[详细]
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2022-09-23

- 世界报道:锂离子电池材料突破快充壁垒
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锂离子电池材料突破快充壁垒盖世汽车讯据外媒报道,能源部橡树岭国家实验室(OakRidgeNationalLaboratory)和田纳西大学诺克斯维[详细]
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2022-09-23

- 焦点速递!Anaphite开发石墨烯电池技术 可将EV充电时间缩短一半
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Anaphite开发石墨烯电池技术可将EV充电时间缩短一半石墨烯是一种特殊物质,具有许多理想的品质,包括高导电性、导热性,以及明显的强度。这种[详细]
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2022-08-30

- 环球热讯:工信部:支持开发超长寿命高安全性储能锂离子电池
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工信部:支持开发超长寿命高安全性储能锂离子电池8月25日,工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见。征[详细]
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2022-08-26

- 天天亮点!博伊西州立大学制造新型负极材料 可用于锂离子电池
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博伊西州立大学制造新型负极材料可用于锂离子电池这种负极的性能表现卓越,因其具有无序的岩盐或DRX结构(类似于普通的厨房食盐,但Li和Nb原子[详细]
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2022-08-12

- 焦点观察:芝加哥大学取得新发现 助力从各种水源中提取锂
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芝加哥大学取得新发现助力从各种水源中提取锂盖世汽车讯随着插电式混动和电动汽车越来越普及,市场对锂离子电池的需求将在未来十年继续爆炸式[详细]
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2022-07-27

- 世界通讯!阿尔伯塔大学开发硅负极涂层 以延长锂离子电池续航时间
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阿尔伯塔大学开发硅负极涂层以延长锂离子电池续航时间如果能够完全用硅代替石墨作为负极,电动汽车的能量输出有望增加34%。[详细]
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2022-07-18

- 当前讯息:石河子大学使用棉花秸秆制造负极材料 可用于锂离子电池
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石河子大学使用棉花秸秆制造负极材料可用于锂离子电池通过简单的碳化过程来制造高性能棉秆多孔炭。[详细]
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2022-06-24

- 观热点:旭化成利用二氧化碳制造锂离子电池材料 有利于实现全球脱碳
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旭化成利用二氧化碳制造锂离子电池材料有利于实现全球脱碳该公司通过新技术生产一种可用于电池电解液的溶剂,可以吸收相当于所生产溶剂重量50%[详细]
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2022-06-21

- 观速讯丨布法罗大学新研究:磁性材料有助于监控电池寿命
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布法罗大学新研究:磁性材料有助于监控电池寿命当锂离子进入或离开时,这种化合物的磁性会发生改变。因此,通过跟踪材料的磁性变化,可以测量[详细]
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2022-06-16

- 看点:Enovix演示测试硅锂离子电池 可实现5分钟快速充电80%
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Enovix演示测试硅锂离子电池可实现5分钟快速充电80%盖世汽车讯据外媒报道,下一代3D硅锂离子电池制造商Enovix公司展示其0 27Ah电动汽车(EV)[详细]
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2022-06-15

- 滚动:巴斯夫推出新等级Licity粘合剂 针对硅含量超20%的负极优化性能
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巴斯夫推出新等级Licity粘合剂针对硅含量超20%的负极优化性能第二代苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR)粘合剂Licity2698XF,帮助使负极中的硅含量超过20[详细]
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2022-06-14

- 萨里大学开发出新固态锂离子电池 显著提高寿命和稳定性
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萨里大学开发出新固态锂离子电池显著提高寿命和稳定性盖世汽车讯据外媒报道,英国萨里大学(UniversityofSurrey)研究人员成功开发出新型高密[详细]
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2022-06-10