電池百科
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中國汽車工業協會日前發布數據顯示,2018年上半年,我國新能源汽車銷量為41.2萬輛,同期我國汽車總銷量為1406.6萬輛,占比2.93%。而《汽車產業中長期發展規劃》(以下簡稱《規劃》)提出,到2025年,新能源汽車占汽車產銷要達到20%以上。
過去一段時間,資本的涌入為行業帶來的僅僅是表面的繁榮,行業競爭實際上異常殘酷。在新能源補貼退坡、原材料成本攀升的雙重壓力之下,動力電池企業兩極分化現象正日漸凸顯。雙重壓力下釋放新信號動力電池下半場進入突破期。
近日,在工信部公示的第8批推薦目錄中,首次出現遨優動力的富鋰錳電池的身影,“率先實現富鋰錳的產業化”,可謂是目錄中的一批“黑馬”。富鋰錳經過多年的只聞樓梯響,到現在終于能夠看到裝車落地,殊為不易也值得業界鼓勵。據悉除遨優外,江特機電、當升、比亞迪、桑頓等,都有布局開發,期待能夠在下一代電池正極材料的研發和應用上占得先機。
電池出現已有100多年,但時至今日,在某些偏遠或資源有限的地區,這種我們慣用的日常用品卻還屬于奢侈品。而即將在美國化學學會第256屆全國會議暨博覽會上公布的一項最新成果——一種靠細菌發電的新型紙基生物電池,或許能改變這一狀況,給這些地區帶來低成本的新型能源。
21 世紀,能源與環境問題備受關注。傳統的化石能源如石油等資源日漸枯竭,全球人類面臨著能源危機;與此同時,其燃燒過程中會產生大量氣體和其他污染物,這對環境及氣候產生了破壞作用。
近日,從中國科學院過程工程研究所獲悉,該所綠色化工研究部副研究員趙君梅團隊研發了一種聚陰離子化合物低成本便利的室溫可控技術,并首次合成了鈉離子電池高電壓正極材料氟磷酸釩鈉,該材料未經過任何的后處理即具有優異的倍率性能和長循環性能,可以說有關氟磷酸釩鈉的實驗室研究目前已達到國際領先水平。研究成果近期發表于《細胞》出版社能源旗艦期刊《焦耳》。
蓄電池是儲能電站最重要的設備之一,成本占了系統80%左右,蓄電池的技術參數對系統設計非常重要,下面以鉛炭鉛酸蓄電池為例,解釋蓄電池的關鍵參數如容量、放電深度、循環次數等等。在蓄電池和逆變器選型設計時,要注意蓄電池的最大充放電電流。鋰電池和鉛酸蓄電池的參數有所不同。
近日,威馬EX5自燃事件持續發酵,再次將電動汽車,特別是動力電池的安全問題推到了輿論的風口浪尖,而這是威馬汽車被曝出的第二次起火事件。隨著我國新能源汽車保有量的快速增長,新能源汽車安全問題應該愈發得到重視。
從技術潛力角度來看,磷酸鐵鋰體系理論能量密度約為170Wh/kg,三元鋰電池理論能量密度是300-350Wh/kg,同時存在熱分解溫度低、易燃燒爆炸等安全性問題,二者能量密度提升空間相對較小。然而全固態鋰電池的能量密度提升潛力大,從理論上講更具可行性。
近日,特斯拉(上海)有限公司變更注冊資本,由此前的1億元增至46.7億元人民幣,經營范圍也新增了電池隔膜、電池管理系統、電動汽車電控集成、電動汽車驅動電機、大功率電子器件等新能源汽車關鍵零部件制造,上海建廠進一步提速。
繼今年6月中南大學賴延清教授團隊在鋰硫電池高安全、高比能與長壽命難以協同問題上的研究取得重大突破,鋰硫電池技術研發又接連傳來捷報。近日,中國科學院蘭州化學物理研究所和中國科學技術大學分別在黏土礦物超親電解液鋰電池隔膜研究、影響鋰硫電池化學動力性能主要因素研究上均獲得重大進展,對推動鋰硫電池在新能源汽車領域應用又邁進了關鍵一步。
近日,南開大學化學學院周震教授課題組在新型儲能體系-可充電鋰二氧化碳電池研究方面取得重要進展,課題組首次將石墨烯用作鋰二氧化碳電池的空氣電極,以金屬鋰作負極,吸收空氣中的二氧化碳釋放能量。
石墨烯聚合材料電池的成本將比鋰電池低77%,重量也僅為傳統電池的一半。電動交通工具因其清潔性而受到消費者青睞,而目前電池的電量和續航能力卻又讓人有些望而卻步,不過這個令人頭痛的問題,或將得到解決。
10月9日,中國中車株洲電力機車有限公司對外發布消息,自主研制的新一代大功率石墨烯超級電容問世,其功率提升三倍,電能運用效率更高,可運用時間更長。經院士專家組評審認定,其代表了目前世界超級電容單體技術的最高水平。
英國曼徹斯特大學(UniversityofManchester)國家石墨烯研究所(NationalGrapheneInstitute)的研究人員們利用石墨烯作為添加材料,致力于探索得以減少電池尺寸與重量以及擴展電池壽命的各種新方法。
石墨烯是世界上最薄最堅硬的納米材料,,它每平方米的重量只有0.77毫克,還具有極高的透光性,這些優勢使得它成為了可穿戴設備制造商的理想原材料。目前,倫敦帝國理工學院的研究人員正在嘗試利用石墨烯制造人造皮膚以及可穿戴的健康傳感器。
對于冬季飛行來講,影響飛行安全的重要天敵就是飛機機翼結冰。當飛機停在機場時,工作人員可以利用專用的除冰液會對機翼進行除冰作業,但當飛機在高空飛行遭遇結冰時,目前還沒有一個理想的解決方案出現。近日美國德克薩斯州萊斯大學的科學家創建出一種全新的石墨烯納米帶環氧涂層,在被施加電壓后,能通過產生的電熱實現覆冰的融化。