从技术创新和产品影响分析5篇关于太阳能电池新闻

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行业热门新闻&技术
锂电池
5 篇新闻,4个子领域的代表技术

01 热点新闻

我们为您精选了5篇关于太阳能电池最新进展的新闻。从技术创新的影响力和产品影响的角度综合分析这五篇新闻,可以归纳出以下几个关键点:
技术创新
氢电池与锂离子电池
这一比较研究突出了氢电池在某些应用中可能超过锂离子电池的潜力,尤其是在能量密度和容量衰减方面。这对于提高太阳能系统的自给自足和长期储能效率具有重要意义。
锂金属电池的安全性与性能提升
通过改进电池隔膜技术来增强LMB的安全性和耐用性,这一创新对于扩大锂金属电池在高需求应用中的使用具有显著影响。
锂离子电池灭火剂
这项创新显著提高了锂离子电池的安全性,对于电动汽车和大型电池存储系统尤为重要,有助于缓解公众对电池火灾风险的担忧。
锂硫电池技术的进步
锂硫电池的发展可能会对电动汽车行业产生巨大影响,尤其是在提高充电速度和续航能力方面。这一技术有望推动电动汽车的广泛采纳。
量子力学在锂金属电池中的应用
这项研究通过深入理解锂金属电池的工作机制,为提高电池性能提供了新的路径,这对电池制造业是一个重大的技术突破。
产品影响
安全性
锂金属电池的安全改进和锂离子电池专用灭火剂的开发直接回应了公众对电池安全性的关切,提高了用户对使用这些电池技术产品的信心。
充电效率
锂硫电池的快速充电能力满足了用户对电动汽车和移动设备快速充电的需求,提升了用户体验。
能量密度
通过对氢电池和锂离子电池的比较,以及锂金属电池性能的优化,展示了提高能量密度的潜力,为更长续航时间的设备打开了大门。
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02 子领域首次公开新技术

我们筛选出了锂电池4个主要技术方向的最新突破。这些首次公开的技术代表了太阳能行业前沿的创新和进展,展示了未来发展的可能性和方向。
正极材料 查看 46 条首次公开技术
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三元锂离子电池正极材料前驱体及其制备方法和正极材料、锂离子电池
  • 本发明公开了一种三元锂离子电池正极材料前驱体,为核壳结构,由内到外依次包括核层、中间夹层和外层,核层为NiaMnbCo(1‑a‑b)(OH)2,中间夹层为M(OH)β,外层为NipMnqCo(1‑p‑q)(OH)2,M为Sb、Mo、Ta、B、Nb中的一种或者几种。
  • 本发明还公开了该三元锂离子电池正极材料前驱体的制备方法,以及该前驱体制备的锂离子电池正极材料和锂离子电池。
  • 该前驱体中含有M元素的夹层,其与锂源反应后在一次颗粒晶界处形成Li‑M‑O二次相,可阻碍过渡金属离子的扩散,使得正极材料能够最大限度的保留前驱体的核壳结构,提升三元锂离子电池正极材料核壳化程度。
  • 专利图片
    一种镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法、锂离子电池
  • 本发明涉及锂离子电池技术领域,提供了一种镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法、锂离子电池。
  • 所述制备方法通过三次烧结工序进行元素掺杂和包覆,一次烧结实现体相掺杂,起到稳定晶格的作用;二次烧结通过浅表层掺杂起到更好的稳定表面结构的作用,缓解高温高电压下活性物质表面的晶体结构变化;三次烧结形成表面包覆层,隔绝活性物质和电解液。
  • 本发明通过三次烧结工艺及掺杂元素的调控实现从材料内部到浅表层的梯度掺杂以及材料表面的惰性层包覆,从稳定体相结构和构建物理隔离屏障两方面改善镍钴锰酸锂材料的高温存储行为,使得镍钴锰酸锂正极材料在高电压条件下拥有稳定的界面,从而表现出较低的存储DCR,较高的存储容量保持率和恢复率。
  • 负极材料 查看 33 条首次公开技术
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    一种锂离子电池Bi及Bi2O3掺杂硅碳复合材料及其制备方法和应用
  • 本发明公开了一种锂离子电池Bi及Bi2O3掺杂硅碳复合材料及其制备方法和应用,复合材料包括Si、Bi、Bi2O3和C组成的一维纤维状形貌及三维多孔内部结构,Si、Bi、Bi2O3纳米粒子以梯度式均匀地分散在一维碳材料中,Bi、Bi2O3靠外层,Si靠内层;制备方法为:通过将溶于二甲基亚砜中的乙酰丙酮铋和聚丙烯腈溶与溶于二甲基亚砜中的纳米硅粒子和聚乙烯吡咯烷酮,分别注入双层套筒中,再从双层套筒出口设置的连接电源的金属针头喷出,最后烘干和煅烧;所得的复合材料用于锂离子电池负极;该复合材料不仅可以提高储锂活性,还有利于电极材料的结构稳定性,此外,该制备方法具有制备简单易操作、成本低、能耗较低对环境无污染的特点。
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    一种金属单原子材料作为锂离子电池石墨负极添加剂的应用和锂离子电池石墨负极
  • 本发明提供了一种金属单原子材料作为锂离子电池石墨负极添加剂的应用和锂离子电池石墨负极,涉及电极材料技术领域。
  • 本发明提供了一种金属单原子材料作为锂离子电池石墨负极添加剂的应用,所述金属单原子材料的制备方法包括以下步骤:将模板剂、含氮化合物、有机碳化合物、水溶性锰盐和水混合,进行冷冻干燥,得到前驱体;将所述前驱体依次进行碳化和去除模板,得到碳化物料;将所述碳化物料进行焙烧,得到金属单原子材料。
  • 本发明所述金属单原子材料作为锂离子电池石墨负极添加剂,可诱导低温、高倍率等极端情况下石墨负极析出的锂均匀沉积,只需添加1wt%即具有优异的抑制石墨析出锂枝晶的效果,从而增强了电池安全性和寿命。
  • 隔膜 查看 6 条首次公开技术
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    锂电池用的聚烯烃隔膜及制备方法、电化学装置
  • 本申请提供一种锂电池用的聚烯烃隔膜及制备方法、电化学装置。
  • 所述聚烯烃隔膜包括高分子量的聚乙烯、高分子量的聚丙烯、硅烷偶联剂和助剂;所述聚乙烯、聚丙烯、硅烷偶联剂和助剂的质量比为(25~30):(5~10):(1~2):(0.5~2);所述聚烯烃隔膜的闭孔温度和破膜温度的差值不低于40℃。
  • 本申请还提供该隔膜的制备方法,以及应用该隔膜的电化学装置。
  • 本申请提供的锂电池用的聚烯烃隔膜及其制备方法改善了现有技术中聚烯烃隔膜的闭孔温度和破膜温度差值小,存在较大的安全隐患的缺陷。
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    包含聚丙烯酰胺的聚合物电解质及其制备方法
  • 本发明涉及包含衍生自丙烯酰胺单体和双丙烯酰胺交联剂的聚合物主链的聚合物电解质,其有效地封装低共熔溶剂(DES)并且与高电势电极相容。
  • 本发明还涉及包含该聚合物电解质的复合阴极和电化学电池及其用途。
  • 电解质、电解液 查看 38 条首次公开技术
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    磷酸铁锂电池用电解液及其应用和磷酸铁锂电池
  • 本发明提供了一种磷酸铁锂电池用电解液及其应用和磷酸铁锂电池,涉及电池技术领域。
  • 本发明提供的磷酸铁锂电池用电解液,包括:溶剂、锂盐和添加剂,添加剂包括环己酰胺基磷酸二乙酯;环己酰胺基磷酸二乙酯的质量百分比为1%‑5%。
  • 经发明人研究发现,环己酰胺基磷酸二乙酯在过充电过程中会发生氧化反应,环状基团发生开环聚合,单体电池阻抗显著升高,电压提前达到保护条件;同时酰胺基和磷酸基团能够在充放电过程中参与形成SEI膜,有效提高SEI膜的稳定性,在过充过程中不易分解,减少了温升,降低了由于过充电导致的热失控的风险。
  • 该电解液能够有效提高磷酸铁锂电池的过充电安全性。
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    一种锂离子电池电解液用添加剂、磷酸锰铁锂电池电解液
  • 本发明提供了一种锂离子电池电解液用添加剂、磷酸锰铁锂电池电解液。
  • 电解液包括添加剂、锂盐以及碳酸酯类溶剂,其中,添加剂可以为乙酸三甲基硅甲基酯、乙酰氧基甲基三甲氧基硅烷、乙酰氧基乙基三甲氧基硅烷、乙酰氧基甲基三乙氧基硅烷、(乙酸基)乙酰氧基乙基二甲基氯硅烷和2‑乙酰氧基乙基三氯硅烷中的一种或几种混合物。
  • 本发明有利于改善磷酸锰铁锂正极材料倍率性能、安全性能和循环性能,为磷酸锰铁锂电池电解液的发展提供了有价值的指导意义。
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