锂离子电池
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“疯狂”的电单车丨智能化风口!小牛电动能否“牛气冲天”?
实际上,高端产品在市场上已有不少老牌和新晋企业纷纷入局,直接撼动了小牛的行业地位。其中包括2020年以来推出冠能和冠智系列的雅迪、2021年推出爱玛A500的爱玛,以及小米生态链旗下的九号公司等,这些企业都相继抢占高端市场,高端产品开始陆陆续续贡献收入。行业龙头雅迪后发优势更强,2020年8月至年底,雅迪搭载石墨烯电池的冠能系列产品销量达到67万台,超过小牛全年的销量。
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《AFM》:超强性能的石墨烯包覆氧化亚硅负极材料!
氧化亚硅(SiO)虽然容量高、循环寿命长,但其固有电导率和库仑效率低,以致一直无法大规模商业化应用。来自北达科他大学的研究人员,以低成本的煤炭腐殖酸为原料,采用简便方法原位合成石墨烯包覆歧化氧化亚硅负极材料,其首次放电容量为1937.6mAh g−1,首次库仑效率为78.2%,2.0 A g−1下的可逆容量为1023 mAh g−1,循环500周后的容量保持率为72.4%。
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“疯狂”的电单车丨带头大哥!雅迪的护城河坚固吗?
在高端战略的指引下,雅迪已将目光瞄向了更具科技含量的石墨烯电池,将石墨烯技术作为公司的核心技术。石墨烯电池有寿命长、充电快、续航远、耐寒性强等优点,较锂电池更具优势。2019年6月,雅迪推出石墨烯电池,其石墨烯电池可以跑90-120公里,高于行业60-70公里的平均水平。
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碳纳米管导电剂的表征
导电剂的添加量服从“渗透阈值”理论,即导电剂在添加到一定量后在活性物质之间达到最优的导电网络,继续添加则不能显著提升电极材料的导电性能。传统炭黑导电剂在正极材料中的添加量一般为3%,而新型导电剂因其高效的导电性能,一般可将添加量降低至0.5- 1.0%。以传统的导电炭黑和碳纳米管进行对比,碳纳米管的添加量仅为炭黑的1/6-1/2。
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提升锂离子电池倍率性能的导电浆料-石墨烯VS碳纳米管
目前石墨烯导电剂已经实现产业化应用,但市场上普遍使用的是机械法制备的石墨烯材料,片层较厚,对离子传导存在明显的“位阻效应”。还原氧化石墨烯的批量制备为石墨烯在新能源领域的应用打开一扇大门,其充分发挥石墨烯“至柔至薄”的特性,导电导热性能良好,在锂离子电池性能提高方面展示显著效果。随着还原氧化石墨烯的制备工艺的深度优化以及分散技术的逐步成熟,石墨烯导电剂未来在锂离子电池的应用前景良好,最终将成为石墨烯规模应用的成功案例。
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贵州省工业和信息化厅关于对《关于推进锂电池材料产业高质量发展的指导意见》公开征求意见的公告
一、总体要求(二)主要目标,硅碳、石墨烯等新型电池材料研发应用取得积极进展;二、重点任务(四)紧盯前沿强化创新,推进碳素制备石墨负极材料、石墨烯锂离子动力电池产业化等技术研发;
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投资者提问:请问贵公司石墨烯电池什么时候上市?
如有投产计划,公司会及时公告,感谢您的关注!
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纯电动车的悲哀
当纯电动车市场渗透率逐步上升后,向往尖端科技的极客群体,已无法满足市场膨胀的需求,新能源车企需要新的消费群体的青睐。纯电动车想取代燃油车,从路线上来说很容易–解决电池问题。但现在的情况是这样,电池问题还没解决,为了“忽悠”新的人群,企业只能开动宣传机器了。
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王青松课题组:石墨负极析锂的深度理解:检测、量化及机理
文章内容包含实验与数值模拟结合的五部分:1)从石墨电压曲线中提取析锂信号;2)基于原位产热曲线辨识锂剥离过程;3)量化循环过程中的锂沉积/剥离可逆效率;4)通过拆解表征明确析锂机理;5)基于有限元模型重构析锂过程。该文章发表在能源领域著名期刊Energy Storage Materials上。
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复旦彭慧胜&王兵杰Angew:石墨烯量子点助力高性能锂金属负极
作者制备了石墨烯量子点组成的超薄Li+吸附层,提出了一种在超高电流密度和面积容量下稳定锂金属负极的有效策略,一方面可以缓解锂负极表面的Li+消耗,另一方面也不增加复合负极的重量和体积。该锂负极界面设计策略,进一步释放了锂金属基电池的潜力。
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中国矿业大学《Adv Mater Technol 》: N/P 双掺杂和电解质优化的3D石墨烯气凝胶,用于高性能钾离子电池
中国矿业大学Xinran Gao等研究人员在《Adv Mater Technol 》期刊发表论文,研究成功合成具有分层孔隙、增大的层间距和高掺杂水平的 N/P 双掺杂 3D 石墨烯气凝胶(NPGAs),其对 PIBs 表现出优异的电化学性能。
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悉尼大学陈元教授:可折叠和层间距可调的石墨烯纸作为钠离子电池高面容量电极
这些石墨烯纸拥有石墨烯薄片结合而成的多孔结构,表面富含环氧基团,层间距在0.38-0.39 纳米。同时石墨烯薄片间有合适的空隙提供了快速的传质路径,并使石墨烯纸在可逆钠离子嵌入时适当的膨胀和收缩。不使用粘结剂和导电剂的情况下,石墨烯纸可直接作为钠离子电池负极使用。在100 mA/g的电流密度下获得290 mAh/g的可逆容量。石墨烯纸同时具有很好的机械性能,可通过折叠或者滚转构建高面密度电极,在100 μAh/cm2的电流密度下实现了0.62 mAh/cm2的面容量。
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苏州宇量电池有限公司董事长 毛焕宇博士:圆柱4680电池的优势和劣势
非常感谢组委会给我一个机会,让我来谈一谈圆柱4680电池的特点。可以看到Tesla从18650到21700到4680,其实不只是尺寸的变化,而是内部结构的重大改进。不像18650和21700这样一个或两个极耳,而全极耳4680变成了无穷多个极耳,这个改变就大大增加电流通路,就把电池从高能量密度上升到了高倍率,这样改动之后可以大电流充放电,发热减少,圆柱电池尺寸可以做大,成本可以下降。一个4680相当于大约5个21700型,8个18650型的能量。
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锂离子电池的未来:不浇汁的肉夹馍?
首要的难点在于锂离子在固体中迁移速率难以满足需求。鱼儿在水中可以欢快的游动,但在冰块中则难以移动,最终会变成一条死鱼。锂离子也是如此。在液态电解质中锂离子可以快速迁移,而在固体中的移动则十分困难。锂离子的迁移困难意味着电池内部电阻增加,电池功率下降:试想下,你愿意接受充电2小时仅能通话5分钟吗?