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    由中国电池工业协会锂电池应用专业委员会、广东省电源行业协会和振威展览集团联合主办的中国中国最大充电设备展——第五届深圳国际充电站(桩)技术设备展览会(简称为“深圳充电设备展”)将于2016年6月23-25日在深圳会展中心举行。在我国充电基础设施建设的攻坚阶段,本次充电设备展会在深圳举行被认为意义深远,将有助于促...
    风中凌 2016-05-09更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(298)
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    氢发动机汽车是以氢发动机为动力源的汽车。一般发动机使用的燃料是柴油或汽油,氢发动机使用的燃料是气体氢。氢发动机汽车是一种真正实现零排放的交通工具,排放出的是纯净水,其具有无污染、零排放、储量丰富等优势。
    相濡以沫 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(297)
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    三元材料将是未来五年纯电动汽车发展重心高工产业研究院院长助理、高级分析师罗焕塔近日表示,三元(或掺杂锰酸锂)材料的动力锂电池路线将是纯电动汽车未来5年的发展重心。 罗焕塔认为,中国目前基本采用磷酸铁锂路线,但由于磷酸铁锂受能量密度限制,难以达到150wh/Kg,未来锂电池技术路线中,只有三元或硅基技术路线有望满...
    加比 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(297)
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    能源和环境问题是目前人类急需解决的两大难题,在传统能源日渐枯竭、环境污染日益严重的当今世界,寻求替代传统能源的新能源、谋求能源与环境的和谐发展显得极为迫切。高功率密度、高能量密度是未来新能源是否可以真正替代传统能源体系的重要指标,新型的能源体系,特别是动力电池和超级电容器是目前最重要的车辆清洁储能装置...
    Thor 2015-08-28更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(296)
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    本周《自然—通讯》期刊报道了一种控制掺杂(doping)的方法,能提高薄膜太阳能电池的效率。新技术有助于制造低成本太阳能电池。 制造薄膜太阳能电池比制造传统硅太阳能电池要便宜,但薄膜太阳能电池一般效率很低。掺杂是指在材料中掺入少量金属元素,这方法有助提高薄膜太阳能电池效率,但制造过程有机会破坏材料的电子特性...
    心灵捕手 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(296)
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    碲电极具有更高的能量密度,和传统电极材料相比具有更好的充放电速度。新加坡科学技术与研究机构的研究人员的研究表明,由碲制造的电极可以提高锂离子电池的能量存储和输出功率。传统锂离子电池的正极包含有铁、钴和锰的氧化物,且能量密度相对较低。原则上来讲,由于在正极中锂离子会和氧气发生反应,硫或硒可有效提高电容量...
    李小宝 2015-10-12更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(293)
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    借力新能源车产能攀升 电池材料钴需求将激增据上证报资讯获悉,受下游新能源车电池需求向好等因素推动,钴金属价格自4月份中旬以来持续上涨,幅度近4%。由于锂电池需求上升和国际电池产能向中国转移,我国钴产品消费中,电池行业占比近70%,受下游电池销售影响最大。据机构预测,预计到2020年全球动力锂电池产值将超过280亿美...
    加比 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(293)
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    据物理学家组织网5月29日报道,美国莱斯大学的化学工程师拉斐尔·维尔杜兹寇和宾夕法尼亚州立大学的化学工程师安立奎·戈麦斯领导的研究团队,研制出了一款基于嵌段共聚物(能自我组装的有机材料可以自主形成不同的层)的太阳能电池,尽管新电池的光电转化效率仅为3%,但仍然高于其他用聚合物作为活性材料的电池。研...
    回忆专用小马甲 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(291)
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    德国是世界上应用太阳能、实现太阳能建筑一体化的强国。光伏发电系统与建筑结合的早期形式主要就是“屋顶计划”,这是德国率先提出的方案并进行了具体实施。他们的理念是:光伏建筑=建筑+可再生能源,光伏建筑=制造能源的建筑,通过技术的手段,可以让建筑可接受阳光的部分都产生能源。可是,传统光伏建筑一体化通常在屋顶铺...
    恰似你的温柔 2015-08-26更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(291)
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    锂离子电池具有高能量密度、长循环寿命和宽工作温度区间等性能优势,因此在众多储能器件中占有重要位置。近年来,为了提高锂离子电池的能量密度,研究者们开发了一系列的基于转换反应和合金化反应的高容量负极材料。其中,层状结构的硫化铋(Bi2S3)是一种潜在的高性能储锂材料。硫化铋具有625 mAh g−1和4250 mAh cm‒3的理论...
    lengluo 2015-08-26更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(289)
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    以电动汽车和电网蓄能为重大应用需求的下一代锂离子电池,在满足安全、环保、成本、寿命等基本条件下,对能量密度和快速充放电能力提出了更高的要求。近日,合肥工业大学教授张卫新课题组与香港科技大学教授杨世和等合作,成功制备出一系列具有均匀形貌的一维微纳结构电极材料,展现出优异的电化学性能,实现了锂离子电池性能...
    风中凌 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(289)
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    电影《阿凡达》中,人类飞抵4光年外的比邻星所使用的巨大宇宙飞船采用了16平方公里的巨大太阳帆作为动力,最近中国科学家发现的一种新型材料或许能将这个面积降低1000倍。据悉,天津南开大学教授陈永胜、田建国的联合科研团队发现的一种石墨烯材料具备“光动”飞行能力,单位面积材料产生的推力是传统光压推动的1000倍。今年...
    临窗观景 2016-05-11更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(287)
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    Andre Taylor实验室的研究人员开发了一种效率更高的太阳能电池,其转换效率达到22.5%,高于传统的有机太阳能电池。该研究发表在《Journal of Materials Chemistry A》杂志。如今大多数太阳能电池是由硅制作的。但是聚合物太阳能电池成本更低,重量更轻,因此成为一种非常具有竞争力的选择。但最大的问题是,其转换效率并不高...
    诺一 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(286)
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    一、铅酸电池铅酸电池作为比较成熟的技术,因其成本较低,而且能够高倍率放电,依然是唯一可供大批量生产的电动车用电池。北京奥运会时,有20辆使用铅酸电池的电动汽车,为奥运会提供交通服务。但是铅酸电池的比能量、比功率和能量密度都很低,以此为动力源的电动车不可能拥有良好的车速及续航里程。二、镍镉电池和镍氢电池虽...
    二哈 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(286)
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    近年来,晶硅作为目前光伏市场的绝对主流,在经历了前几年的“野蛮生长”之后,目前正处于痛苦的行业兼并重组进程中。反观代表第二代及第三代光伏技术的薄膜,在行业先驱的带领下,正悄然兴起。针对光伏发电前景、薄膜太阳能电池组件在光伏应用领域的优势,以及其对我国能源结构优化和经济转型意义几何等问题,本报记者在由励...
    诺一 2015-08-29更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(282)
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    我们总是会很频繁的在媒体上看到电池技术领域里的最新研究成果。虽然这些新技术可能暂时还无法实现大规模应用,但在研究人员的不懈努力之下,技术突破和商业应用之间的距离正在逐渐缩小。本文将要介绍的就是三种极具发展前景的电池技术,它们不仅很快会出现在我们的生活当中,并有可能真正改变这个世界。固态电池目前被大规模...
    恰似你的温柔 2015-08-26更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(282)
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    这个被称为改变锂电池革命的电池技术,被电动车产业寄予厚望。锂铁电池同样是属于锂离子电池的一种,但是没有锂钴电池的材料昂贵。锂铁电池的关键材料磷、锂、铁等材料,与钴金属相比价格算是较为便宜,同时蕴藏在地球的含量很丰富,不会造成原料缺乏的问题。其优点是能够快速充电且循环次数多,让电池的使用寿命得以延长。最...
    二哈 2015-08-31更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(281)
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    据物理学家组织网4月24日(北京时间)报道,美国研究人员首次通过引入缺陷复合物,使用氧化锌成功制造出稳定的p型材料。新研究使氧化锌可被广泛用来制造性能优异的紫外激光器、用于传感器和饮用水处理中的发光二极管(LED)设备以及新的铁磁设备等,破解了困扰材料学界的一个长久的难题。 为制造出激光器和LED设备,科学家们...
    回忆专用小马甲 2015-08-31更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(281)
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    来自普渡大学的科学家们用聚苯乙烯和淀粉基“花生式”包装材料制造具有碳纳米结构和微层结构的锂离子电池阳极。科学家们已经找到将废弃的“花生式”包装材料转化为高性能锂电池碳电极的方法,这是一种能够实现废物利用的环保新方法,而这种碳电极的性能甚至优于传统的石墨电极。电池有阳极和阴极两极,锂离子电池阳极大多由石...
    心灵捕手 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(281)
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    随着新能源技术的发展,新型太阳能电池获得了越来越多的关注。通过溶液加工法制备的钙钛矿电池由于其光电转换效率在过去的几年里取得了突飞猛进的发展,并且适用于大规模低成本的卷对卷工艺,成为了第三代太阳能电池研究领域的“新星”。截止2014年底,获得专业机构认证的最高钙钛矿电池光电转换效率已经达到了20.1 %,超越非...
    老夫子 2015-08-30更新 顶 (6) 踩(0) 回复(0)阅读(280)
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