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电池革命为汽车重新定义 长里程电动车成为可能
完善电动汽车的安全性能。 “其中,改进电池的安全性可以从两方面入手:一是电池材料的设计优化和改性,最直接的方法就是对不同电解质材料开展创新;二是改进电池的结构和制备工艺。”对此,陈人杰解释,现有锂离子电池主要仍使用易燃易挥发的有机液态电解液,热稳定性差...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201912/t20191229_19526174.htm 2019-12-29

电池革命为汽车重新定义 长里程电动车成为可能
完善电动汽车的安全性能。 “其中,改进电池的安全性可以从两方面入手:一是电池材料的设计优化和改性,最直接的方法就是对不同电解质材料开展创新;二是改进电池的结构和制备工艺。”对此,陈人杰解释,现有锂离子电池主要仍使用易燃易挥发的有机液态电解液,热稳定性差...
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201912/t20191229_19526041.htm 2019-12-29

这个诺贝尔化学奖成果就在你我手边
“他在锂电池正极材料方面作了奠基性的贡献。”李泓强调。而古迪纳夫的很多学生,也在锂电池这一领域继续开疆拓土,为正极材料和电解质材料的开发作出了卓越的贡献。“他得到诺贝尔奖是实至名归,”李泓说,“早就应该得了。” 但有了正负极材料,并不意味着就能有可用的...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201910/t20191010_19238778.htm 2019-10-10

科学家将开发大规模储能电池技术
部分——隔膜。这种材料的性能显著制约着液流电池性能和生产成本等因素。 他说:“我们希望开发新型纳米多孔隔膜材料和低成本的电解质材料,通过分子设计从根本上提高膜的离子传导能力和选择性,结合纳米加工技术制备纳米膜,集成新型的电解质材料,有望开发下一代新型、...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201909/t20190927_19217657.htm 2019-09-27

科学家将开发大规模储能电池技术
部分——隔膜。这种材料的性能显著制约着液流电池性能和生产成本等因素。 他说:“我们希望开发新型纳米多孔隔膜材料和低成本的电解质材料,通过分子设计从根本上提高膜的离子传导能力和选择性,结合纳米加工技术制备纳米膜,集成新型的电解质材料,有望开发下一代新型、...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201909/t20190927_19217116.htm 2019-09-27

科学家将开发大规模储能电池技术
部分——隔膜。这种材料的性能显著制约着液流电池性能和生产成本等因素。 他说:“我们希望开发新型纳米多孔隔膜材料和低成本的电解质材料,通过分子设计从根本上提高膜的离子传导能力和选择性,结合纳米加工技术制备纳米膜,集成新型的电解质材料,有望开发下一代新型、...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201909/t20190927_19217036.htm 2019-09-27

凭股韧劲,他13年深挖电池潜能
他顶住压力,带领团队对每一批次的材料和电池样品进行多次设计优化,先后研制出几十种高比容硫基复合电极材料、两百余种新型功能电解质材料,三十多款不同容量、不同性能指标的锂硫电池样品。 “从陈老师坚定不移的眼神中,我们感受到他对科研事业的执着,这股韧劲儿也深...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201906/t20190617_18837792.htm 2019-06-17

凭股韧劲,他13年深挖电池潜能
他顶住压力,带领团队对每一批次的材料和电池样品进行多次设计优化,先后研制出几十种高比容硫基复合电极材料、两百余种新型功能电解质材料,三十多款不同容量、不同性能指标的锂硫电池样品。 “从陈老师坚定不移的眼神中,我们感受到他对科研事业的执着,这股韧劲儿也深...
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201906/t20190617_18837804.htm 2019-06-17

新复合氢化物锂超离子导体问世
全固态电池来说是一个真正的突破。 研究人员表示:“这一发展不仅有助于我们未来找到基于复合氢化物的锂离子导体,还将开辟固体电解质材料领域的新趋势,得到的新型固体电解质材料有望促进高能量密度电化学装置的发展。” 总编辑圈点 电动汽车期望高能量密度且安全的电池...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201903/t20190327_18547026.htm 2019-03-27

新复合氢化物锂超离子导体问世
全固态电池来说是一个真正的突破。 研究人员表示:“这一发展不仅有助于我们未来找到基于复合氢化物的锂离子导体,还将开辟固体电解质材料领域的新趋势,得到的新型固体电解质材料有望促进高能量密度电化学装置的发展。” 总编辑圈点 电动汽车期望高能量密度且安全的电池...
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201903/t20190327_18546800.htm 2019-03-27


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