电池行业的专业学校有哪些
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美国德克萨斯大学达拉斯分校与韩国首尔国立大学
关键词:锰基钠离子、锂电池
美国德克萨斯大学达拉斯分校(UniversityofTexas,Dallas)与韩国首尔国立大学(SeoulNationalUniversity)共同研发出一款全新电池,其采用锰基钠离子(manganeseandsodium-ion-basedmaterial)材料。该材料或将降低电池成本,且生态环保性更佳,所制成的电池可供电动车使用。
他们采用钠取代了阳极内占比最大的材料——锂,并用锰取代价格更为昂贵、储量更为稀缺的钴和镍。该研究团队采用了合理的原材料配比并攻克了上述技术难题。他们先采用了计算机模拟,进而测定了电池达到最佳性能时各原子的配置,然后在实验室内进行了大量的材料测试直至研发成功。
麻省理工学院(MIT)
关键词:固态电池、锂渗透、固态电解质、表面光滑度
据外媒报道,麻省理工大学(MIT)的研究人员与德国的同行们共同提出,若采用表面光滑的固态电解质(solidelectrolyte),可防止有害的锂渗透(Liinfiltration)现象出现,进而提升固态锂离子电池的性能。据新分析表明,表面的光滑度才是该问题的关键所在,电解质表面的细微裂纹及划痕将导致金属物的积聚。
在发生电化学反应(electrochemicalreaction)后,来自电解质的锂(离子)将开始积聚到其表面细微瑕疵(包括:细微的凹点、裂痕、划痕)处。一旦锂离子开始在瑕疵处形成积聚,这一情况将会持续下去。
这表明研究人员需要将研究重心放在提升固态电解质表面的光滑度,这样或将消除或极大地减少电池固态电解质树突的生成数量。为避免产生易燃问题,或许未来还会采用固态锂金属电极。此外,该举措或将使锂离子电池的能量密度翻番。
东京工业大学
关键词:无锗固态电解质、全固态电池的优势、优化LGPS框架结构提升性能
东京工业大学(TokyoInstituteofTechnology)的研究人员研发了一项新技术方案——无锗固态电解质,可降低固态锂电池的成本,并致力于将该项技术应用到电动车、通信及其他行业中。
无锗固态电解质
该研究团队在在美国化学会(ACS)期刊——《材料化学(ChemistryofMaterials)》上发表了论文,其技术方案为:采用锡与硅替
关键词:锰基钠离子、锂电池
美国德克萨斯大学达拉斯分校(UniversityofTexas,Dallas)与韩国首尔国立大学(SeoulNationalUniversity)共同研发出一款全新电池,其采用锰基钠离子(manganeseandsodium-ion-basedmaterial)材料。该材料或将降低电池成本,且生态环保性更佳,所制成的电池可供电动车使用。
他们采用钠取代了阳极内占比最大的材料——锂,并用锰取代价格更为昂贵、储量更为稀缺的钴和镍。该研究团队采用了合理的原材料配比并攻克了上述技术难题。他们先采用了计算机模拟,进而测定了电池达到最佳性能时各原子的配置,然后在实验室内进行了大量的材料测试直至研发成功。
麻省理工学院(MIT)
关键词:固态电池、锂渗透、固态电解质、表面光滑度
据外媒报道,麻省理工大学(MIT)的研究人员与德国的同行们共同提出,若采用表面光滑的固态电解质(solidelectrolyte),可防止有害的锂渗透(Liinfiltration)现象出现,进而提升固态锂离子电池的性能。据新分析表明,表面的光滑度才是该问题的关键所在,电解质表面的细微裂纹及划痕将导致金属物的积聚。
在发生电化学反应(electrochemicalreaction)后,来自电解质的锂(离子)将开始积聚到其表面细微瑕疵(包括:细微的凹点、裂痕、划痕)处。一旦锂离子开始在瑕疵处形成积聚,这一情况将会持续下去。
这表明研究人员需要将研究重心放在提升固态电解质表面的光滑度,这样或将消除或极大地减少电池固态电解质树突的生成数量。为避免产生易燃问题,或许未来还会采用固态锂金属电极。此外,该举措或将使锂离子电池的能量密度翻番。
东京工业大学
关键词:无锗固态电解质、全固态电池的优势、优化LGPS框架结构提升性能
东京工业大学(TokyoInstituteofTechnology)的研究人员研发了一项新技术方案——无锗固态电解质,可降低固态锂电池的成本,并致力于将该项技术应用到电动车、通信及其他行业中。
无锗固态电解质
该研究团队在在美国化学会(ACS)期刊——《材料化学(ChemistryofMaterials)》上发表了论文,其技术方案为:采用锡与硅替
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