◎ 科技日报记者 陆成宽记者17日从中国科学院获悉,我国科研人员在下一代锂电池研究方面取得突破性进展。他们发现,富锂锰基正极材料在受热时会自动收缩,这种特性竟能帮助老化的电池恢复电压,让旧电池“返老还童”。
北京大学材料科学与工程学院庞全全团队首次开发了一种新型玻璃相硫化物固态电解质材料,并采用该材料研制出具有优异快充性能和超长循环寿命的全固态锂硫电池。该研究为发展高比能、高安全、低成本的下一代动力电池提供了一套新的技术方案。
来源:环球网 【环球网科技综合报道】12月29日消息,根据中国科学院官网信息,中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员葛子义和刘畅等在前期钙钛矿太阳能电池研究的基础上,解决了钙钛矿太阳能电池器件I⁻迁移问题,在提升钙钛矿太阳能电池运行稳定性方面取得了进展。
复旦研究团队:让电池“重生”只需“打一针”,新成果将与顶尖电池企业合作
红星资本局2月14日消息,2月13日,复旦大学最新研究成果在国际著名学术期刊《自然》主刊上发表,锂电池在充放电上万次后,接受“一针注射治疗”,就能恢复到接近出厂时的状态。
来源:央视新闻客户端手机电池用久了就充不进电,电动车充满电能跑的里程数越来越短,寒冷地区的电池更容易坏,废旧电池数量越来越多……2月13日,国际顶级期刊《自然》刊登复旦大学科研团队新发现:通过一项新技术,可以对锂电池进行“精准治疗”,让废旧电池“重生”。
作为光伏电池的关键组分,钙钛矿太阳电池具有转化效率高、低成本、柔性与轻量化等优势,是一类极具应用前景的新型光伏技术,不过,钙钛矿材料容易发生化学分解及结构退化,导致器件效率大幅下降,如何让它延长“寿命”也是业内人士想攻克的难题。
中新社上海4月18日电 (记者 许婧)固态锂电池为何失效?同济大学材料科学与工程学院车用新能源研究院教授罗巍与合作者首次发现了固态锂电池金属锂负极疲劳失效现象,揭示了疲劳失效新机制,并提出了抑制疲劳失效改善固态电池性能的新策略。
中新网上海3月7日电 (记者 许婧)北京时间3月7日,华东理工大学材料科学与工程学院清洁能源材料与器件团队侯宇教授、杨双教授等在知名期刊Science(《科学》)上发表了最新研究成果,率先揭示了新型光伏不稳定性的关键机制——光机械诱导分解效应,提出石墨烯-聚合物机械增强钙钛矿材料
中国青年报客户端上海2月13日电(中青报·中青网记者 王烨捷)记者今天从复旦大学获悉,该校高分子科学系、纤维材料与器件研究院彭慧胜、高悦团队的最新研究成果在《自然》(Nature)发表。
日前,位于嘉定菊园新区的中国科学院上海硅酸盐研究所传出消息,李驰麟研究员团队成功提出一种电极氧掺杂和电解液配方调控的双重策略,可助力实现高倍率、大容量、长寿命、低极化的可逆锂-氟化碳(Li-CFx)二次电池,有望破解这种电池自诞生50多年来一直无法高效充放电的难题。
赣锋锂业 视觉中国 资料图近年来加速构建电池上下游一体化能力的锂资源龙头赣锋锂业(002460.SZ)4月9日晚间披露,公司围绕固态电池核心环节展开深度研发,在材料、电芯、系统集成及商业化应用上取得显著进展。
来源:中国新闻网 中新网上海2月13日电(记者 陈静)锂电池在充放电上万次后,接受“一针注射治疗”就能够恢复到接近出厂时的健康状态,循环寿命从目前的500圈-2000圈提升到12000圈-60000圈……在中国学者们的努力下,这成为现实。
来源:环球网 【环球网科技综合报道】4月18日消息,中国科学院宁波材料技术与工程研究所等在下一代锂电池高比容量富锂锰基正极材料研究方面取得突破性进展。研究发现,这种正极材料在受热时会“收缩”,而这种“收缩”行为可以帮助老化的电池恢复电压,实现电池“返老还童”。
来源:央视新闻客户端钙钛矿太阳能电池因其高效、低成本、轻量化等特点,被视为未来光伏技术的重要方向。然而,这类电池存在一个关键问题——稳定性较差,难以长期使用。3月7日,华东理工大学的一项研究成功破解了这一难题,相关成果已发表在国际顶级期刊《科学》(Science)。
面向下一代高比能锂电池的技术瓶颈,中国科学院宁波材料技术与工程研究所动力锂电池工程实验室取得重要进展。研究人员首次发现富锂锰基正极材料的“热缩”特性,并巧妙利用这一特性帮助富锂锰基正极材料实现“返老还童”,让老化的电池恢复电压,为开发更智能、更耐用的下一代锂电池提供全新思路。
IT之家 12 月 5 日消息,英国布里斯托尔大学和英国原子能管理局的科学家成功研制出世界上首款碳-14 钻石电池,可为设备供电数千年。
央视网消息(记者 蔡嘉霓)中国科学家勇闯“无人区”,在钙钛矿光伏电池研究领域取得重大突破。
近日,中国科学院深圳先进技术研究院(以下简称“深圳先进院”)钟超团队联合刘志远团队、深圳大学王任衡团队在《先进材料》上发表最新研究成果。
近日,中国科学技术大学(下称“中国科大”)化学与材料科学学院教授陈维课题组在电池研究领域连发两项成果。其中一项为首次报道氢气电极作为正极的电池化学新体系,为基于氢气正极设计高性能电池提供了一种新途径。该项研究发表在国际期刊《德国应用化学》(Angew. Chem. Int.
现实生活中,热胀冷缩、电池反复充电使用会逐渐老化等现象都是众所周知,但周知中蕴藏的未知总是吸引科学家们关注和探索。