馬里蘭州貝爾茨維爾,2025年3月26日 – ION Storage Systems (ION) 宣布,其位于馬里蘭州貝爾茨維爾的工廠成功生產(chǎn)了首個多層陶瓷固態(tài)電池(SSB)電池,并已在半自動化的生產(chǎn)線上完成。這一重大突破標(biāo)志著公司在商業(yè)化其無壓縮、無負(fù)極的固態(tài)電池技術(shù)邁出了關(guān)鍵一步,為廣泛潛在客戶提供市場化的解決方案...
2025-03-302025年3月20日,萬向一二三舉辦了以“求索“為主題的新品發(fā)布會,不僅發(fā)布了5min能充滿電的閃充Ultra電池,發(fā)布了能量密度高達860Wh/kg的天距電池,在行業(yè)普遍探索的350-500Wh/kg電池的基礎(chǔ)上又翻倍了。那么,這款860Wh/kg的超高比能電池用的是什么技術(shù),其綜合性能怎樣,能否給新能源行業(yè)帶來顛覆...
2025-03-30鋰金屬電池
2024-10-23三元正極材料形貌主要有單晶和二次球兩種形貌,二次球顆粒正極材料在極片輥壓和循環(huán)過程中顆粒容易發(fā)生破碎,導(dǎo)致電芯阻抗增加,循環(huán)衰減加快和釋氧氧化電解液產(chǎn)氣等一系列問題。而使用單晶三元正極材料可以避免顆粒破碎帶來的負(fù)面問題,而且單晶三元表面殘堿低,電池漿料容易制備,具有電芯產(chǎn)氣小和循環(huán)性能好等優(yōu)點。圖1展示了電極的電化學(xué)窗...
2023-05-07電池的制造水平高低,直接影響到電池的使用價值為了滿足新能源汽車和儲能應(yīng)用市場的需求,高質(zhì)量電池的制造和供應(yīng)尤為重要,那么問題來了,電池的制造水平應(yīng)該如何衡量?上一期聊到電池制造的八大特征及其對電池質(zhì)量的影響,這一期我們主要談用來衡量電池制造水平的具體指標(biāo)。電池制造遵循大規(guī)模制造業(yè)的基本規(guī)律,可以用八大指標(biāo)來衡量:(1)...
2022-12-30全面介紹鋰離子電池的的原理、配方和工藝流程鋰離子電池是一種二次電池(充電電池),它主要依靠Li+ 在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌來工作。隨著新能源汽車等下游產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展,鋰離子電池的生產(chǎn)規(guī)模正在不斷擴大。本文以鈷酸鋰為例,全面講解鋰離子電池的的原理、配方和工藝流程,鋰電池的性能與測試、生產(chǎn)注意事項和設(shè)計原則。一,鋰離子電...
2022-12-30固態(tài)電池設(shè)計與能量密度評估工具包作為新一代具有高能量和高功率密度特征的固態(tài)電池,在可充電電池領(lǐng)域具有很好的應(yīng)用前景。而確定新興電池能否滿足實際應(yīng)用,達到與傳統(tǒng)鋰離子電池相當(dāng)?shù)男阅埽芰棵芏冗@一性能指標(biāo)至關(guān)重要。然而,現(xiàn)有的技術(shù)仍然無法全面地評估電池設(shè)
2022-12-30科學(xué)家發(fā)現(xiàn)用于固態(tài)鋰離子電池的新型電解質(zhì)新型電池材料為全固態(tài)電池的發(fā)展提供了希望。在尋找完美電池的過程中,科學(xué)家有兩個主要目標(biāo):制造一款可以儲存大量能量的設(shè)備,并確保使用這款設(shè)備的安全性。許多電池都含有液體電解液,但電解液可能是易燃的。因此,完全由固
2022-03-22大多數(shù)有關(guān)鋰金屬研究所忽略的問題:表面鈍化層對固態(tài)電池負(fù)極界面電阻的影響第一作者:Svenja-K. Otto通訊作者:Jürgen Janek and Anja Henss通訊單位:德國吉森大學(xué)為了提高電池的能量密度,采用鋰金屬負(fù)極(LMA)是一種
2022-12-304680電池為特斯拉推出的直徑為46mm,高度為80mm的新一代圓柱電池。圖:4680電池展示圖對于電池來講,能量密度提升時,功率密度會下降,直徑46mm是圓柱電池兼顧高能量密度和高功率密度的最優(yōu)選擇。圖:圓柱電池尺寸與性能變化1.2. ?
2022-12-30三元正極材料:鋰電池技術(shù)工藝壁壘最高的材料之一近年來,三元正極材料不斷往高能量密度、長壽命、高安全性方向發(fā)展,能量密度越高、技術(shù)工藝壁壘越高。在當(dāng)前產(chǎn)品快速更新?lián)Q代的情況下,新進入者短期內(nèi)無法突破關(guān)鍵技術(shù),難以形成競爭力。對三元正極材料的研究,需要從
2022-12-30人們對高能量存儲系統(tǒng)的巨大興趣促使鋰離子電池(LIBs)的快速發(fā)展,且研究的重點集中在于電池能量的增加。特別是,隨著LIBs應(yīng)用擴大到大規(guī)模的能量存儲系統(tǒng),實現(xiàn)高容量能量密度和功率密度已成為主要焦點。因此,在電極制造過程中需要高負(fù)載水平和苛刻的壓延工藝,以滿足電池高體積能量密度的要求。
2020-09-05