• 铺就锂离子电池传导高速路的陶瓷纳米纤维
    2019-02-22
    上海科技大学助理教授刘巍4月9日接受科技日报记者采访时表示,他们用有序排列的陶瓷纳米纤维显著提高了锂离子电池安全性和稳定性,为高性能全固态电池产业化奠定了基础。相关研究成果近日发表在国际顶尖杂志《自然·能源》上。
  • 台湾清华大学研发出全新的电池材料
    2019-02-22
    据台湾“中央社”报道,手机等3C电子产品当道,产业极力追求体积更小、电量更高的电池,台湾清华大学团队研发红磷材料,有助于提升锂电池充电量,能做出更小、更轻、续航力更佳的电池。
  • 新型石墨炔储能材料研究获进展
    2019-02-22
    石墨炔,是继富勒烯、碳纳米管、石墨烯之后,一种新的全碳纳米结构材料。它是由sp和sp2杂化形成的一种新型碳的同素异形体,是由1,3-二炔键将苯环共轭连接形成的具有二维平面网络结构的全碳材料,具有丰富的碳化学键、大的共轭体系、宽面间距、优良的化学稳定性,被誉为是最稳定的一种人工合成的二炔碳的同素异形体。
  • 锂电池之父要开发钠电池
    2019-02-22
    此次开发的钠离子二次电池用正极材料的结构。这种材料叫做eldfellite。
  • 可让电池活性越用越佳的蘑菇皮制成的多孔网状碳纳米材料
    2019-02-22
    电动汽车和移动设备有望在未来十年迎来更加激烈的增长,但就当前的电池技术而言,这将使我们的环境资源面临巨大的压力。为了努力发现更多的可持续的替代型电池材料,加州大学河滨分校的研究人员们已经打造出了一款结合大褐菇(portabellamushrooms)表皮技术的新型电池。此举不仅能够降低电池生产时的经济和环境成本,还可让电池容量随着时间的推移而增加。
  • 锂硫电池研究取得系列进展
    2019-02-22
    锂硫电池是由硫作为正极材料、金属锂片作为负极的二次电池,其理论比容量和电池理论比能量较高,分别为1672mAh·g-1和2600Wh·kg-1,被认为是现在最具研究价值和应用前景的高能量锂二次电池体系之一。然而,目前锂硫电池仍存在着很多需要解决的问题,如循环寿命低、活性物质利用率低、硫正极材料及其放电产物导电性差等。
  • 新一代锂硫电池技术被欧盟研发
    2019-02-22
    欧盟第七研发框架计划(FP7)提供部分资助,由意大利总协调,欧盟多个成员国蓄电池工业界广泛参与组成的欧洲LISSEN锂离子电池技术研发创新平台(ETP),长期致力于可充电锂离子电池技术的商业化开发应用。研发创新活动覆盖锂离子电池创新价值链的全过程,从创新型先进材料研究开发到新产品及生产工艺研制设计。
  • 可使锂电池更安全的纳米级钻石
    2019-02-22
    中美两国科学家合作完成的一项研究显示,向锂电池的电解质里添加纳米尺度的钻石微粒,可以防止电池内部生成导致短路的沉积物,避免起火等事故。这项研究由中国清华大学和美国德雷克塞尔大学等机构合作完成,论文发表在新一期英国《自然·通讯》杂志上。
  • 新型高性能有机离子锂电池负极材料被开发
    2019-02-22
    锂离子电池是目前使用最为广泛的化学储能电源,一般而言锂离子电池主要是由过渡金属氧化物正极和石墨等可嵌锂负极组成,正负极之间由多孔聚合物隔膜隔离,电极之间填充有机电解液,这组成了锂离子电池的基本结构。
  • 锂空气电池正极研究取得了新的进展
    2019-02-22
    锂空气电池因具有超高的理论能量密度而被认为是电动汽车的潜在动力电源。锂氧电池的放电产物过氧化锂(Li2O2)具有绝缘、不溶的特性,因此,随着放电的进行,电极表面会逐渐被其钝化而导致放电终止。大尺寸Li2O2的生成有助于延缓正极表面的钝化、延长放电时间、提高电池容量。

钜大特种电池工程研究院

钜大特种电池工程研究院

钜大特种锂离子电池工程研究中心是由东莞钜大电子有限公司兴建,并与中南大学、华南理工大学和东莞理工学院相关科研团队联合运营的特种锂离子电池产业化研发中心,研究中心秉持"以特殊环境、特殊用途和特殊性能的需求为导向,以产学研深度融合为创新驱动"的办院方针,力求满足用户独特的需要,从而为用户创造独特的价值。