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柯锐世入选美国能源部公私合作项目

该项目旨在解决先进材料和生产中制造效率的挑战。此外,项目还将致力于降低生产成本,提高极性能,促进高度动化汽车在全美的采用。

2020-09-27

重庆大学镁电池项目获国际大奖

5日从重庆大学获悉,该校国家镁合金材料工程技术中心联合广东国、广东省科学院等单合作完成的“镁”项目,近日在西班牙巴塞罗那举行的第79届世界镁业大会上荣获2022年国际“镁未来技术奖”

2022-09-14

电动汽车的电池难题

近期,德国汽车品牌保时捷公布了一项成果:功率高达450千瓦的超级充桩,充3分钟可续航100公里,15分钟即可充80%。特斯拉也发布了新一代超级充桩,充时间可缩短一半。

2019-05-28

电动汽车的续航里程难题

相关结果显示,普通消费用车场景90%以上为市内短途出行,长途出行不到10%。因此,为住宅区、办公区与商业区的车普及慢速充桩,比建设超级充桩更加务实。

2019-05-28

中国电科肖成伟:动力电池技术现状及发展趋势

9月6日,在以“动力竞争格局之变”为主题的第一会场中,中国科技集团公司第十八员肖成伟发表了精彩演讲。

2020-09-07

德国KIT研发出高能阴极材料将电池容量提高30%

2019-12-13 08:16:35 工程世界近日,卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)和合作机构的人员了用于未来高能的阴极材料合成过程中的结构变化,并获得了有关降解机理的新发现

2019-12-13

一款可折叠、能弯曲的电池,拉长一半也照样供电

图片来源:苏黎世联邦理工学院一般由集器、极材料、解质部分组成。集器的功用,主要是将活性物质产生的流汇集起来,以便形成较大的流对外输出。

2019-12-23

新半导体技术降低车用锂电池起火风险

2021-06-21 08:11:52 科技日报   作: 张佳欣  尽管动汽车发展迅速,但的安全性仍然令人担忧,其树枝状晶体具有多个分支,会导致动汽车起火

2021-07-15

迷雾背后 特斯拉究竟想使用的是什么电池?

特斯拉取向的一次风吹草动,落到资本市场即是一场狂风巨浪,而资本的盲目与混乱,也让特斯拉的技术取向愈发扑朔迷:磷酸铁会重回主流么?无钴竟是哪种技术?超级又是什么?

2020-06-15

业界激辩钠电池三种技术路线 产业化路在何方

,寻找可替代材料迫在眉睫,加速了企业对钠产业化的和布局。  

2022-12-06

宁德时代入局 钠电池将掀新高潮?

我们已有磷酸铁元材料、锰酸,还需要钠吗?前不久,由中科海钠与华阳集团共同建设的全球首套1MWh钠储能系统在山西太原正式投入运营。7月29日,宁德时代宣布钠上市。

2021-07-30

【盘点】国内磷酸铁锂电池厂家盘点

广东磷酸铁厂家1、比亚迪比亚迪股份有限公司于1995年2月成立,是一家具有民营企业背景的香港上市公司,现拥有IT、汽车以及新能源大产业,是一家集、开发、生产、销售为一体的深圳市重点高新技术企业

2021-07-13

大众上汽争相投资的这家电池企业,有啥本事

2020-12-16 11:22:42 盖世汽车   作: Ramy  12月8日,初创企业QuantumScape公布了其固态技术最新的性能测试数据,称与现在相比

2020-12-16

2021年锂离子电池价格调研

2021年全球组平均价格为132美元/千瓦时,相比于此前一年的140美元/千瓦时下降了6%。

2021-12-03

2020年全球年度储能系统装机或达63GW/158GWh

该报告重点关注未来几年固定储能系统和动汽车对于需求的增长报告指出,储能系统将成为传统发设施的实际替代方案,这意味着需要与可再生能源或其他分布式能源结合部署,但该公司发布的报告并未明确说明这一点

2019-08-06

锂电池龙头推出了钠电池 宁德时代怎么想的

看到这里,如果你只认为宁德时代只是推出了一款可以跟和磷酸铁媲美的新,那你就把这件事想简单了。宁德时代在推出钠的背后还有很多考量。

2021-08-06

宁德时代换挡,钠电池“接力”锂电池?

要知道钠技术瓶颈难攻破,速度远远落后于其 “孪生兄弟”,也正因钠技术成熟度低于技术成熟度,过去的十几年一直是主流的储能,而钠则处于边缘化地带。

2022-10-31

特斯拉新电池能用100年?暂时不会量产,或更适合储能

一、近2000次充放循环无衰减 使用寿命可达100年Jeff Dahn是加拿大名校达尔豪斯大学的教授,自2016年以来一直是特斯拉的合作伙伴,其方向是提高的能量密度和寿命,以及降低其成本

2022-06-14

太蓝锂汇|电池的玄妙与魔力,锂电池的原理概述(上)

导读:化学产业经历了长足平妥的发展过程,大量的科院所、企业机构潜心,在前进路途中不断涉历和试错,同时也贡献了卓著的成果。

2022-08-18

锂电池电解液分子结构阐明

日本新潟大学、东京理科大学、山口大学和高能加速器机构等组成的团队,与山形大学和横滨国立大学的团队合作,共同在分水平上阐明了(LIB)新解液的浓缩盐水溶液结构。

2021-09-16
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