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  2. 标签 “固态电解质”
  • 液体锂硫和锂硒电池采用固体电解质 能量密度高达500Wh/kg
    2019年11月03日关于液体锂硫和锂硒电池采用固体电解质 能量密度高达500Wh/kg的最新消息:据外媒报道,郑州大学、清华大学和斯坦福大学的研究人员,联手开发液体锂硫和锂硒电池系统(简称SELL-S和SELL-Se)。这两种电池采用固体电解质,能量密度有望超过500wh /k液体锂硫和锂硒电池采用固体电解质 能量密度高达500Wh/kg
  • 日本开发全固态电池 5年投入100亿日元
    2019年11月01日关于日本开发全固态电池 5年投入100亿日元的最新消息:汽车从发动机向纯电动转变的时代正在临近,但纯电动化也面临着技术上必须跨越的障碍,其中之一就是电池。目前的电池在续航距离、充电性能和安全性能等方面存在课题。作为解决课题的新一代电池受日本开发全固态电池 5年投入100亿日元
  • 固态电池的产业化之路尚远
    2019年10月24日关于固态电池的产业化之路尚远的最新消息:在产业化目前没法实现的情况下,众多企业选择从特种和数码领域切入,边养活自己边搞研发,等到技术和产品成熟后,再大规模进入电动车与储能市场,自上而下渗透,挖掘更多下游需求。液态锂离子电固态电池的产业化之路尚远
  • 戴森取消造车计划 改做固态电池
    2019年10月22日关于戴森取消造车计划 改做固态电池的最新消息:筹备多时,一朝梦碎。日前,以制造吸尘器闻名的英国电器公司戴森宣布取消造车计划。其创始人詹姆斯·戴森在发给所有员工的邮件中宣布此消息,并表示工程师团队已经打造了出色的原戴森取消造车计划 改做固态电池
  • 固态电池被列为新能源汽车核心技术攻关工程?
    2019年10月21日关于固态电池被列为新能源汽车核心技术攻关工程?的最新消息:近日,一份标有《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)(以下简称《规划》)字样的行业规划文件在网上流出,许多人都感觉很过瘾,认为以此可以提前窥探政府层面对新固态电池被列为新能源汽车核心技术攻关工程?
  • 科学家发现锂电池产生枝晶的罪魁祸首 与电解质中某物质有关
    2019年10月18日关于科学家发现锂电池产生枝晶的罪魁祸首 与电解质中某物质有关的最新消息:据外媒报道,科学家们发现了锂离子电池中针状结构(即树突和枝晶)生长的根本原因,此种结构有时会导致锂离子电池短路、故障甚至起火。美国能源部西北太平洋国家实验室( Department科学家发现锂电池产生枝晶的罪魁祸首 与电解质中某物质有关
  • 2019或成固态电池爆发之年
    2019年10月15日关于2019或成固态电池爆发之年的最新消息:态电池作为下一代重要的新型技术路线之一,一直被寄予厚望。日前,哪吒汽车正式与清陶能源达成全面深度合作,共同推进固态电池的研发与应用,并加快在新能源汽车上的商业化落地。这是继天际汽车2019或成固态电池爆发之年
  • 现在还没有能够达到车辆使用的“全固态电池”
    2019年09月27日关于现在还没有能够达到车辆使用的“全固态电池”的最新消息:电动车自燃到底怎么引起的?电池的技术突破到了怎样的程度?用户如何灭火?用多久逃生?冯旭宁说,从热失控的某些角度出发,磷酸铁锂电池比三元锂电池要“好”;固态电现在还没有能够达到车辆使用的“全固态电池”
  • 澳日将联手在5年内向市场推出高能固态锂电池
    2019年09月20日关于澳日将联手在5年内向市场推出高能固态锂电池的最新消息:澳大利亚联邦科学与工业研究组织12日宣布,将与日本化学品制造商Piotrek合作开发高能固态锂电池,计划在未来5年内面向全球市场推出,用于电子设备、无人机和电动汽车等领域。澳联邦科澳日将联手在5年内向市场推出高能固态锂电池
  • 固态电池距离商业化应用还有多远
    2019年09月11日关于固态电池距离商业化应用还有多远的最新消息:  固态电池能量密度高、体积小,更具柔性和安全性优势,被认为是动力电池的未来解决方案,但从崭露头角到真正成熟地商业化应用,显然还有漫长的路要走。  固态电池技术正受到企业的热捧:8固态电池距离商业化应用还有多远
  • 一代固态锂电池研究取得重大突破
    2019年09月06日关于一代固态锂电池研究取得重大突破的最新消息:8月21日,顶级学术期刊《Matter》刊登中国科学技术大学的马骋教授和他的合作者最新成果。该成果提出一种新策略,可以有效解决下一代固态锂电池中电极材料和固态电解质接触差这一关键问一代固态锂电池研究取得重大突破
  • 我学者攻克固态锂电池电极-电解质瓶颈
    2019年08月30日关于我学者攻克固态锂电池电极-电解质瓶颈的最新消息:记者29日从中国科学技术大学获悉,该校马骋教授课题组和清华大学南策文院士团队合作,制备了倍率性能可与传统浆料涂覆正极相比的复合正极,为克服固态电池中电极-电解质接触差这一瓶颈提供了我学者攻克固态锂电池电极-电解质瓶颈

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