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6月1日,日本东丽公司官网对外宣布该公司已经成功开发出用于空气电池的离子导电聚合物薄膜。
2022/06/02 更新 分类:科研开发 分享
本文介绍了锂离子电池浆料涂布过程中表面张力问题造成的缺陷。
2022/06/28 更新 分类:科研开发 分享
本文介绍了锂离子电池高分子隔膜的失效模式与改性方法。
2022/06/30 更新 分类:科研开发 分享
Adianano微波剥离法用于合成用于锂离子电池生产的硅碳纳米复合材料,效率很高,并且不需要复杂的设备。
2023/05/31 更新 分类:科研开发 分享
预钠化技术可以缓解首效低带来的困境,是未来拓宽钠离子电池市场的关键一步。
2023/08/02 更新 分类:科研开发 分享
本文介绍了GB/T36276电力储能用锂离子电池新旧标准对比。
2023/10/17 更新 分类:法规标准 分享
今天,特整理锂离子储能电池的主要风险,以及不同国家或地区监管部门制定的相关法规和标准,以飨读者。
2023/10/27 更新 分类:法规标准 分享
目前,锂离子电池的发展前景比较明朗,但随着对锂资源的过度需求,势必会使其面临短缺的问题。研发钠离子电池主要是为了解决动力电池的巨大需求和锂这种稀缺能源之间的矛盾。
2018/05/21 更新 分类:科研开发 分享
引起软包锂离子电池鼓胀的原因有很多。根据实验研发经验,笔者将锂电池鼓胀的原因分为三类,一是电池极片在循环过程中膨胀导致的厚度增加;二是由于电解液氧化分解产气导致的鼓胀。三是电池封装不严引进水分、角位破损等工艺缺陷引起的鼓胀
2022/11/28 更新 分类:法规标准 分享
Si负极材料是锂离子电池中,理论储锂能量较高的锂离子负极材料之一,其理论容量可达到4000 mAh g-1以上。
2018/06/08 更新 分类:科研开发 分享