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              技術前瞻

              技術前瞻  Technology prospect

              技術 | Zn/ZnS 鋰離子電池負極材料的制備與性能
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              向體積約為1.2 m3的反應倉內通入氬氣0.03 MPa和氫氣0.01 MPa,隨后在艙內直流電弧蒸發99.99%的鋅塊,放電電流維持在40 A左右,持續5 min后,冷卻120 min。通入0.025 MPa空氣進行鈍化,12 h后打開真空室收集鋅粉末前驅體。在手套箱中將前驅體與升華硫按1∶1質量比混合均勻后置于密閉的反應釜中,將反應釜置于真空管式爐的恒溫區,以10?℃/min的升溫速度加熱至目標溫度200、250、300和350?℃保溫2 h,然后隨爐冷卻至室溫。將硫化后的粉體分散在瓷舟中,在氬氣環境下再將粉體加熱至200?℃保溫2 h,除去粉體中多余的硫,得到Zn/ZnS電極材料。
              如何只用電池前幾圈數據預測其整個壽命
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              鋰離子電池電量會隨著使用次數的增加而逐漸降低。如果能利用早期循環數據對電池壽命進行準確預測,那無疑將會為電池生產、使用和優化帶來新的機遇。例如,電池制造商可以加快電池開發周期,快速驗證新的制造工藝,并按預期壽命對新電池進行分類。同樣,消費者也可以估計他們的電子產品中電池的預期壽命。如果要做到這些,我們不得不倚仗一個強大的靈魂:大數據。在本文中,美國麻省理工學院RichardD.Braatz等人開發
              鋰/鈉離子電池材料的固體核磁共振譜研究進展
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              鋰/鈉離子電池材料的固體核磁共振譜研究進展本文亮點1、正極材料方面:分別對富鋰錳基材料、高鎳材料、有機材料和鈉過渡金屬氧化物、聚陰離子材料、轉化型反應材料等采用固體核磁共振波譜(SSNMR)技術進行表征和計算,研究其結構變化和反應機理。2、負極材料方面:制備了一系列具有可控表面氧化物厚度的Si@SiOx/C納米復合電極,探究表面氧化物對電極材料性能的影響。為了闡明不同Si@SiOx納米復合材料中S
              德國研發新雙極板節省電池材料80%用量
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              據外媒消息,近日,德國弗勞恩霍夫環境安全和能源技術研究所研發出了新款“雙極板(bipolarplate)”。該設備可用于雙極結構電池,新研發的雙極板可節省80%的材料用量。  據研發人員介紹,新型的雙極板選用了導電聚合物,具備極薄的物理特性,相較于傳統接線的傳統電池電芯而言能夠節省大量的材料用量。此外,這種材料具備很強的抗腐蝕性和可塑性,同時還能通過焊接技術實現電池外罩的密封。  其實,焊接技術并
              “E-Magic”:后鋰時代的鎂電池
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              “E-Magic”研究項目將從歐盟地平線2020項目中獲得超過670萬歐元的資助。其目標是開發比鋰離子電池更強大、更便宜、更安全的新電池,并為歐洲建立具有競爭力的電池生產環境鋪平道路。德國赫爾姆霍茲研究所(HIU)研究人員在惰性氣體氬氣環境下組裝鎂電池研究機構對鋰離子電池替代品的研究已經持續了一段時間。一項新的歐盟研究項目現已啟動,旨在支持鎂電池的突破。“鎂是一種很有前景的電池材料,也是我們后鋰電
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