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搜索结果: 1-11 共查到能源科学技术 锂离子相关记录11条 . 查询时间(0.106 秒)
随着能源技术的创新和电子产品的快速发展,锂离子电池(LIBs)在便携式电子设备、新能源汽车和军工装备等领域显示出广阔的应用前景[1-4]。近年来,电动汽车市场在全球蓬勃发展,丰田、宝马、特斯拉等各大车企也纷纷推出混合动力和纯电动汽车。与传统燃油车相比,续航能力差的问题始终困扰着新能源汽车,这主要是受电池能量密度的影响[5]。很多研究都集中在电池的关键材料上。例如,人们开发了高压钴酸锂、高镍正极材料...
2021年3月24日,记者从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉,我国高性能碳基锂离子电容器产业化技术取得重要突破。锂离子电容器是一种介于超级电容器和锂离子电池之间的新型储能器件,具有高能量密度、高功率密度、可快速充放电、长循环寿命和高安全性能等优点,在轨道交通、电动汽车的能量回收和加速启动、新能源发电、航空航天和国防军事等领域有着广泛的应用前景。
消费电子、电动汽车、分布式储能等产业的快速发展对锂离子电池综合性能提出了越来越高的要求。例如:传统燃油汽车仅需五分钟即可满油增程500公里,而目前市售最先进的电动汽车则需要充电一小时才能达到同样的增程效果,虽然电动汽车愈发受到市场青睐,但漫长的充电时间也让人望而却步。发展具有高能量密度、高功率密度、长循环寿命的锂离子电池已成为电化学能源领域的重要方向。
近日,中国科学院深圳先进技术研究院医工所纳米调控与生物力学研究中心在锂离子电池转换型电极材料领域取得进展。相关成果以"Epitaxial array of Fe3O4 nanodots for high rate high capacity conversion type lithium ion batteries electrode with long cycling life"(外延Fe3O4...
记者从中国科学技术大学获悉,该校马骋教授课题组用球差校正透射电镜直接观测到了一种奇特的非周期性结构,该结构尽管只有一个原子层厚,却能对锂离子的传输产生显著影响,从而成为除了晶界、点缺陷以外的又一类需要受到固态锂电池研究者密切关注的非周期性结构。研究成果近日发表在国际学术期刊《自然·通讯》上。
以可再生生物质芦苇叶为原料,通过热解碳化、CO2高温脱碳和镁热还原三步热处理制备Si/C复合材料。利用扫描电子显微镜、热重与差热分析、拉曼光谱、X射线衍射等手段对芦苇叶热解碳化产物、CO2高温脱碳产物和最终合成的Si/C复合材料的形貌、组成和结晶度进行表征,同时对Si/C复合材料的电池性能进行综合评估。
受科技部国际合作司委托,湖北省科技厅于6月27日组织专家组在武汉召开了由武汉理工大学承担的国家国际科技合作重点专项“高性能纳米线钒系锂离子动力电池联合研发”项目验收会。验收会技术验收由复旦大学赵东元院士主持,来自全国各地7位专家参加了验收。
随着能源危机以及环境问题的日趋严重,社会对基于能源互联网的近零碳排放区推广非常期待,这对分布式储能技术提出更高要求。同时,新能源电动汽车、高铁/城市轨道交通制动能量回收等领域也迫切需求高能量密度、高功率密度兼顾的电化学储能器件。
合肥工业大学材料科学与工程学院新能源材料技术课件第一章 锂离子电池材料。
采用石墨化炉对太西煤进行石墨化处理。以沥青为前躯体采用液相包覆的方法实现表面包覆并经高温(1 000 ℃)炭化处理,制备具有核壳结构的炭石墨复合材料。经过电化学表征,首次可逆比容量为330.4 mAh/g,首次库伦效率为90%,50个循环后容量仍保持在90%。通过对石墨化处理后太西煤的微观结构和包覆炭层的表征分析,认为石墨化太西煤具有类似微晶石墨的微观结构,有利于锂离子的嵌入脱出,包覆炭层减少了比...
电池技术的改良并非经常出现,有如美国西北大学(Northwestern University)一群工程人员所声称的突破更为罕见。华裔教授Harold Kung及其研究团队表示,已成功把锂离子电池的蓄电量及充电速度提升十倍。

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