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新型電池隔膜材料[ 04-24 13:00 ]
作為隔離正負極片的薄膜材料, 厚度僅在幾微米到幾十微米之間, 其在很大程度上影響著電池的電化學性能與安全穩定性。2012年,全球鋰電隔離膜市場需求量將近5億m2,產值約15億美元。在我國,約80%的鋰離子電池隔膜依靠進口, 實際電池隔膜產量僅有約6 000 萬~8 000萬m2。根據工信部《節能與新能源汽車產業發展規劃(2011~2020年)》, 到2020 年,純電動汽車和插電式混合動力汽車生產能力達200萬輛/年。據此估算,未來我國每年需要的高品質車用動力電池隔膜材料需求量將達到數億平方米。但目前我國自主生產的動力電池隔膜絕大多數為中低端產品,高品質電池隔膜產業仍是空白。
浙江省重點技術創新專項計劃發布[ 04-24 10:08 ]
日前,浙江省經信委員下發了浙經信技術(2017)20號《關于公布2016 年浙江省重點技術創新專項計劃和浙江省重點高新技術產品開發項目計劃的通知》。國家高新技術企業浙江豐利粉碎設備有限公司上報的“鋰電池負極材料石墨球形化成套裝備及技術的開發”項目榜上有名,被列入2016 年浙江省重點技術創新專項計劃。
鋰電池正極材料的發展[ 04-23 15:52 ]
近年來,我國新能源汽車產銷量的雙豐收帶動了整個上下游產業鏈快速發展,特別是對動力電池的需求量不斷攀升。由于動力電池占新能源整車制造成本大約30~40%,要使新能源汽車更具價格優勢,形成足夠的市場競爭力,必須降低動力電池成本。而在動力電池的構成成本當中,正極材料的成本超過40%,所以如何降低正極材料的成本成為關鍵。
石墨烯水性防腐涂料技術要點[ 04-20 13:35 ]
目前,石墨烯復合防腐涂料的研究主要以溶劑型復合材料為主,因含有大量的有毒重金屬和揮發性有機物質(VOC),溶劑型防腐涂料的發展受到越來越多的限制。
硅-碳復合鋰電池負極材料制備方法解析[ 04-19 14:39 ]
硅-碳復合材料以其優異循環性能和高容量特性,成為目前鋰離子電池負極材料領域研究的熱點,有望代替石墨成為新一代鋰離子電池負極材料。硅-碳復合方法和碳材料的選取對復合材料的形貌和電化學性能具有重要的影響。 目前,硅-碳復合負極材料中作為基質的碳可分為石墨碳、無定型碳、中間相碳微球、碳纖維、碳納米管、石墨烯等。下面小編就硅-碳復合負極材料進行簡要介紹。
鋰電池未來的發展方向(硅碳篇)[ 04-10 13:00 ]
硅是目前人類至今為止發現的比容量(4200mAh/g)最高的鋰離子電池負極材料,是一種最有潛力的負極材料,但硅作為鋰電池負極應用也有一些瓶頸,第一個問題是硅在反應中會出現體積膨脹的問題。通過理論計算和實驗可以證明嵌鋰和脫鋰都會引起體積變化,這個體積變化是320%。所以不論做成什么樣的材料,微觀上,在硅的原子尺度或者納米尺度,它的膨脹是300%。在材料設計時必需要考慮大的體積變化問題。高體積容量的材料在局部會產生力學上的問題,通過一系列的基礎研究證明,它會裂開,形成嚴重的脫落。
最具潛力的幾種鋰電池材料[ 04-10 09:00 ]
1、硅碳復合負極材料數碼終端產品的大屏幕化、功能多樣化后,對電池的續航提出了新的要求。當前鋰電材料克容量較低,不能滿足終端對電池日益增長的需求。硅碳復合材料作為未來負極材料的一種,其理論克容量約為4200mAh/g,比石墨類負極的372mAh/g高出了10倍有余,其產業化后,將大大提升電池的容量。目前各大材料廠商紛紛在研發硅碳復合材料,如BTR、革鑫納米、杉杉、華為、三星等。現在硅碳復合材料存在的主要問題有:1、充放電時,體積膨脹,吸液能力強; 2、循環壽命差。目前正在通過硅粉納米化,硅碳包覆、摻雜等手段解決以上問
科學家用石墨烯制作無毒染發劑:黑的自然[ 04-09 13:00 ]
很多愛美人士喜歡用染發劑將自己的頭發染成各種顏色。不過,在享受美的同時他們也擔心頻繁染發會增加患癌的幾率。日前,美國大學的一個科研團隊利用石墨烯材料,研制出一種無毒、不易褪色的染發劑,同時也使染發過程更快。
石墨烯材料在水處理領域的技術應用[ 04-09 09:00 ]
人們守著這個巨大“水資源寶庫”,卻無力掘出寶藏。現在,研究人員實現了利用氧化石墨烯薄膜篩選食鹽這一吃香的技術,用于海水淡化。從此,石墨烯材料正式進入了水處理領域。
石墨烯導電劑在電池領域的應用[ 04-08 08:56 ]
石墨烯是目前人類已知導電性能最好的二維尺度納米碳材料,同時石墨烯還兼有良好的機械性能、最好的傳熱性能、獨特的形貌與結構特征,其在儲能電池技術領域中的應用越來越普遍。
消泡劑在水性涂米斗中的作用機理[ 04-04 08:00 ]
隨著人們環保意識的不斷增強,世界各個國家都相繼制定了揮發性有機化合物(voc)的限量標準和法規。溶劑型涂料中voc的含量一般為45%左右,在生產、施工過程中排放的VOC對空氣質量產生一定影響:其貯存、運輸存在易燃、易爆等安全隱患。水性涂料具有綠色環境友好、節能安全、使用方便等特點,在各國得到了迅速發展。水性涂料特別是以各類乳液為基料的水性工業涂料,由于其基料本身的特點以及對涂膜表面狀態的高要求和對施工性的高要求,在配方設計過程中需要加入多種助劑,其中消泡劑的選擇至關重要。如果涂料中存在較多的氣泡就會降低生產效率,延長生產時間,而且給涂膜帶來表面缺陷,如:火山口、針孔等。
機械消泡在糊樹脂生產中的應用[ 04-03 08:00 ]
在微懸浮法聚合生產聚氯乙烯糊樹脂過程中,傳統消泡工藝通常是在回收過程中加入聚醚、有機硅或二者的復合物消泡劑加以消泡,通過加入消泡劑的化學方法來消除泡沫,不但成本較高,還直接影響膠乳的穩定性和產品的性能。
生物發酵過程的消泡方式[ 04-02 08:00 ]
好氧生物發酵過程大多是伴隨通氣而進行的。通入的空氣與培養基中表面活性物質的結合往往會導致泡沫的產生而難以破滅。雖然泡沫在食品技術、醫藥、化妝品、海洋技術、環境技術和消防等領域發揮著重要作用,但是在生物發酵過程中,泡沫的產生會造成發酵產品丟失、菌種染菌、污染傳感器、減少工作體積和環境污染等危害。所以消除發酵過程中多余泡沫的工作就顯得尤為重要。目前工業生產中的消泡方式主要有化學消泡法、物理消泡法和機械消泡法。其中化學消泡劑的種類極為繁多,效率很高,因而在發酵生產中應用最為廣泛。而機械消泡器以其綠色無毒和有利于生產等優勢也廣泛應用于食品發酵產業。
綠色環保的石墨烯生產技術[ 04-01 08:00 ]
作為目前世界上最薄、最堅硬、電阻最小的納米材料,石墨烯自2004年被發現以來受到各國政府、科研人員的廣泛關注。
淺談電站鍋爐吹灰器的使用[ 03-31 08:00 ]
從吹灰器的作用及設置范圍入手,介紹了蒸汽吹灰器、聲波吹灰器及燃氣脈沖吹灰器的原理及其在實踐中的應用情況。
高性能的石墨烯儲能纖維[ 03-30 09:00 ]
當前,石墨烯纖維材料作為制備柔性電子器件的一種優選材料得到廣大科研人員的關注,在柔性儲能器件和智能傳感器件等領域有著巨大的應用潛力。但由于石墨烯片層嚴重堆疊及其自身天然的疏水性帶來比表面積小、與電解液親和性不佳等缺點,極大地限制了石墨烯優異的理論電化學性能在宏觀材料中的發揮。
關于粉體表面有機改性配方選擇[ 03-29 08:00 ]
無機粉體表面改性劑的配方包括:改性劑品種、改性劑用量和改性劑用法,其選擇步驟為:1、表面改性劑品種(1)盡可能選擇能與粉體顆粒表面進行化學反應或化學吸附的表面改性劑,因為物理吸附在其后應用過程中的強烈攪拌或擠壓作用下容易脫附。硅烷偶聯劑可以與石英、長石、云母、高嶺土等呈酸性的硅酸鹽礦物表面進行鍵合,形成較牢固的化學吸附。(2)不同的應用領域對粉體應用性能的技術要求不同,如表面潤濕性、分散性、pH值、遮蓋力、耐候性、光澤、抗菌性、防紫外線等,這就是要根據用途來選擇表面改性劑品種的原因之一。用于各種塑料、橡膠、膠黏劑、
三元鋰電池或將成為新能源主流[ 03-28 08:00 ]
近年來,隨著下游新能源汽車的快速發展以及儲能產業的不斷帶動,中國政府密切重視鋰電池產業在新領域中的應用與發展,并出臺眾多政策為鋰電池產業的發展保駕護航。其中,2016年頒布的《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》中強調,要建設具有全球競爭力的動力電池產業鏈;2017年3月,工信部、發改委、科技部和財政部共同印發《促進汽車動力電池產業發展行動方案》中提出,2020年動力鋰電池總產能超過100GWh,要形成年產銷規模40GWh以上的龍頭企業。
粉體設備業仍有重重挑戰待應對[ 03-27 08:00 ]
粉體是由許許多多小顆粒物質組成的集合體。其共同的特征是具有許多不連續的面,比表面積大,由大量的小顆粒物質組成。粉體的構成應該滿足三個條件,微觀的基本單元是小固體顆粒;宏觀上是大量的顆粒的集合體;顆粒之間要有相互作用。而隨著醫藥生產的進步,以及粉碎技術與制藥工程的結合,粉體生產設備已逐步被制藥企業所采用。
美科學家找到鋰電池壽命變短原因[ 03-26 08:02 ]
美國科學家發表于最新一期《Science Advances》雜志的論文說,鋰離子電池中的鋰離子濃度會發生漲落變化,這解釋了鋰離子電池壽命變短的原因,并有望幫助開發充電更快、待機時間更久的電池。
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