女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

高密度鋰電池設計克服了現有技術的能量密度限制

獨愛72H ? 來源:微鋰電 ? 作者:微鋰電 ? 2020-04-23 17:44 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

(文章來源:微鋰電)

據了解,一家儲能初創公司Sparkz從美國能源部橡樹嶺國家實驗室(ORNL)獲得了五項電池技術的獨家授權,這5項技術的主要目的為提升能量密度以及減少電池中鈷含量,旨在加快電動汽車的生產和電網的儲能解決方案。

Sparkz公司成立于2019年,創始人Sanjiv Malhotra將其描述為“一家開發電化學儲能技術的隱形公司”。SPARKZ公司授權橡樹嶺開發的技術包括:高能量密度二次鋰電池:這種高密度鋰電池設計采用了新型的陰極和陽極組成,克服了現有技術的能量密度限制,實現了更高效的可充電電池。

不含鈷的層狀氧化物陰極:低成本、不含鈷的陰極材料是為開發改進的鋰離子電池而研制的。用于鋰離子電池快速充放電的含雙亞胺鋰鹽的非水電解質:電解質是電池中陰極和陽極通過交換電子來“交談”的液體介質。這種新的電解質可以更快地為鋰離子電池充電,且在12分鐘的充電過程中比其他電解質的充電能力提高23%。

穩定鋰離子電池高容量陰極的早期過渡金屬:這一創新改進了鋰離子陰極,在陰極的相關位置替換了早期過渡金屬,即鈷,并改變了鋰的組成。電池材料的規模化和加工:這種創新制造通過一系列的化學過程使電池材料可形成工業化生產。

鈷通常用于電池的正電荷端,即陰極,開發不含鈷的陰極是儲能行業的一個重點,微鋰電團隊之前文章中提到的包括SimpliPhi在內的許多公司正致力于將鈷從鋰離子電池供應鏈中移除。特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克也表示,他希望公司電動汽車的鈷使用量“幾乎為零”。這與早前報道的剛果鈷礦山雇傭童工有部分關系。

橡樹嶺能源和交通科學部門表示,“要向擁有數百萬輛電動汽車的電氣化世界邁進,鈷是不可持續發展的。”

如今,無鈷電池已得到生態化的應用。荷蘭儲能公司Lithium Werks已經將目標瞄準了海洋市場,包括游艇等船舶上使用的電池,該公司打算在這方面研究不含鈷的鋰電池的安全特性。此外,另一個Sparkz研究的重點是提高電池的能量密度,這一點對電動車尤為重要。密度長期以來一直是電動汽車電池的賣點,若提高每千瓦時都要大幅增加電池重量,就會提高電動汽車的門檻,也會對里程焦慮產生影響。

高能量密度還會對用于電網的鋰離子電池產生影響,盡管這種影響不像對電動汽車那樣直接。業內人士認為,由于大多數鋰離子電池的制造是由大型電動汽車行業驅動的,高密度電池的好處將滲透到固定儲能行業。

(責任編輯:fqj)

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 鋰電池
    +關注

    關注

    260

    文章

    8413

    瀏覽量

    176165
  • 電池技術
    +關注

    關注

    12

    文章

    929

    瀏覽量

    50103
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    高密度配線架和中密度的區別

    高密度配線架與中密度配線架的核心區別體現在端口密度、空間利用率、應用場景適配性、成本結構及擴展能力等方面,以下為具體分析: 一、端口密度與空間利用率
    的頭像 發表于 06-13 10:18 ?283次閱讀

    DIY一款船用鋰電池的思路

    方面做了兩方面優化,一方面外殼用普通的鈑金換成鋁合金,另一方面電芯換成高密度電芯,電池包重量由原來的11.3kg下降到8.9kg,降重22.4kg,降重21%。d、空間方面由于電芯體積變小,電池包整體
    發表于 05-19 19:40

    光纖高密度odf是怎么樣的

    光纖高密度ODF(Optical Distribution Frame,光纖配線架) 是一種用于光纖通信系統中,專門設計用于高效管理和分配大量光纖線路的設備。它通過高密度設計,實現了光纖線路的集中化
    的頭像 發表于 04-14 11:08 ?447次閱讀

    高密度封裝失效分析關鍵技術和方法

    高密度封裝技術在近些年迅猛發展,同時也給失效分析過程帶來新的挑戰。常規的失效分析手段難以滿足結構復雜、線寬微小的高密度封裝分析需求,需要針對具體分析對象對分析手法進行調整和改進。
    的頭像 發表于 03-05 11:07 ?712次閱讀
    <b class='flag-5'>高密度</b>封裝失效分析關鍵<b class='flag-5'>技術</b>和方法

    高密度3-D封裝技術全解析

    隨著半導體技術的飛速發展,芯片集成度和性能要求日益提升。傳統的二維封裝技術已經難以滿足現代電子產品的需求,因此,高密度3-D封裝技術應運而生。3-D封裝
    的頭像 發表于 02-13 11:34 ?831次閱讀
    <b class='flag-5'>高密度</b>3-D封裝<b class='flag-5'>技術</b>全解析

    AI革命的高密度電源

    電子發燒友網站提供《AI革命的高密度電源.pdf》資料免費下載
    發表于 01-22 15:03 ?0次下載
    AI革命的<b class='flag-5'>高密度</b>電源

    hdi高密度互連PCB電金適用性

    高密度互連(HDI)PCB因其細線、更緊密的空間和更密集的布線等特點,在現代電子設備中得到了廣泛應用。 一、HDI PCB具有以下顯著優勢: 細線和高密度布線:允許更快的電氣連接,同時減少了PCB
    的頭像 發表于 01-10 17:00 ?741次閱讀
    hdi<b class='flag-5'>高密度</b>互連PCB電金適用性

    揭秘高密度有機基板:分類、特性與應用全解析

    隨著電子技術的飛速發展,高密度集成電路(IC)的需求日益增長,而高密度有機基板作為支撐這些先進芯片的關鍵材料,其重要性也日益凸顯。本文將詳細介紹高密度有機基板的分類、特性、應用以及未來
    的頭像 發表于 12-18 14:32 ?1101次閱讀
    揭秘<b class='flag-5'>高密度</b>有機基板:分類、特性與應用全解析

    高密度Interposer封裝設計的SI分析

    原創 StrivingJallan 芯片SIPI設計 為了克服硅中間層技術的尺寸限制,并實現更好的處理器和存儲器集成,開發了一種基于硅interposer的新型2.5D SiP,如圖所示。多個芯片
    的頭像 發表于 12-10 10:38 ?1403次閱讀
    <b class='flag-5'>高密度</b>Interposer封裝設計的SI分析

    鉛酸蓄電池鋰電池的比較

    鉛酸蓄電池鋰電池作為兩種常見的電池類型,在性能、應用、成本及環保性等方面存在顯著差異。以下是對兩者的比較: 一、性能比較 能量密度
    的頭像 發表于 11-25 10:03 ?3042次閱讀

    什么是高密度DDR芯片

    的數據,并且支持在時鐘信號的上升沿和下降沿都進行數據傳輸,從而實現了數據傳輸速率的倍增。高密度DDR芯片的內部結構復雜而精細,采用了先進的納 米級制程技術和多層布線技術。芯片內部集成了大量的存儲單元、控制邏輯、I/O接口和時鐘電
    的頭像 發表于 11-05 11:05 ?1116次閱讀

    高密度互連,引爆后摩爾技術革命

    領域中正成為新的創新焦點,引領著超集成高密度互連技術的飛躍。通過持續的技術創新實現高密度互連,將是推動先進封裝技術在后摩爾時代跨越發展的關鍵
    的頭像 發表于 10-18 17:57 ?708次閱讀
    <b class='flag-5'>高密度</b>互連,引爆后摩爾<b class='flag-5'>技術</b>革命

    高速高密度PCB信號完整性與電源完整性研究

    高速高密度PCB信號完整性與電源完整性研究
    發表于 09-25 14:43 ?5次下載

    mpo高密度光纖配線架解析

    MPO(Multi-fiber Push On)高密度光纖配線架是一種采用多芯光纖連接技術的光纖配線設備,主要用于數據中心、機房、通信系統等需要高密度光纖連接和管理的場景。以下是對MPO高密度
    的頭像 發表于 09-10 10:05 ?989次閱讀

    288芯MPO光纖配線架 萬兆高密度OM3OM4配置詳解

    288芯MPO光纖配線架 萬兆高密度OM3OM4配置詳解
    的頭像 發表于 07-30 09:53 ?1048次閱讀
    288芯MPO光纖配線架 萬兆<b class='flag-5'>高密度</b>OM3OM4配置詳解