2023年9月20日 · 本文综合分析了锂离子电池容量衰退机理,对影响锂离子电池老化与寿命的因素进行分类整理,详细阐述了 过充、SEI膜生长与电解液、自放电、活性材料损失、集流体腐蚀 等多种机理,总结了近年来各领域学者在电池老化机理方面的研究进展,详细分析了锂离子
2024年5月10日 · 5月8日,工业和信息化部电子信息司公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见。 其中提到,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本;此外,锂电池企业每年用于研发及工艺改进的费用需
2 天之前 · 其实锂电池没有什么下半场,并没有一个秒表在计时显示上下半场的问题。宁德的业绩未曾出现过下滑,并且子在股价调整的阶段看起来还有不错的增长。对于这个行业上还有空间,又能清楚描述出未来的大致图景,站在2024-12-25 应该如何看待?首先对于锂电池的一眼看到头是不精确的,以2020年为例
2 天之前 · 根据国际能源署(IEA)的统计数据,磷酸铁锂电池(LFP)市场份额的上升在一定程度上抵消了锂需求的大幅下降。 去年,磷酸铁锂电池占中国电动汽车
2024年9月6日 · 本文综合分析了锂离子电池容量衰退机理,对影响锂离子电池老化与寿命的因素进行分类整理,详细阐述了 过充、SEI膜生长与电解液、自放电、活性材料损失、集流体腐蚀 等多种机理,总结了近年来各领域学者在电池老化机理方面的研究进展,详细分析了锂离子
2024年9月13日 · "解决电池寿命问题是当前科学家的一大任务,这直接影响到储能和电动汽车的表现",研究负责人Michael Toney表示,找到了电池衰退的真正原因后,电池技术开发者就有机会做出更长寿、更耐用的锂电池,不仅可以帮助电动汽车普及,也能减少电池耗损
2024年11月20日 · 据外媒报道,国际研究团队发现了一个惊人因素,它可以加速锂离子电池退化,进而导致电量持续损失。 这一发现提供了对电池寿命的新见解,以及 | 首页 |
2024年9月13日 · 科罗拉多大学波德分校研究发现,电池衰退的真正原因是电解液中的氢分子占据锂离子位置,使锂离子无法回归阴极,导致电池衰退。这一发现有望推动更长寿耐用的锂电池研发,促进电动汽车普及和可持续发展。
2024年11月14日 · 一个国际科学家团队发现了一个令人惊讶的因素,它会加速锂离子电池的退化,导致电量持续损失。 这一发现为电池寿命提供了新的认识,并提供了对抗自放电的策略,这可以提高从智能手机到电动汽车等各种应用的性能。
2023年12月27日 · 文章分析了锂离子电池容量衰退机理和影响其老化与寿命的因素,包括 过充、SEI膜生长与电解液、自放电、活性材料损失、集流体腐蚀 等。 总结了近年来在电池老化机理方面的研究进展,并介绍老化副反应建模方法。