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更新时间:2024-04-26

快讯播报

锂电池原理及结构快讯

2024-04-11 11:30

近日,西安交通大学郗凯、丁书江团队联合清华大学深圳国际研究生院周光敏等人系统地分析了电池全生命周期中正极材料(钴酸锂、三元正极、磷酸铁锂、锰酸锂)、石墨负极和集流体的降解机制、缺陷类型与表征方法。在此基础上,总结了适用于不同退役正极材料,石墨负极和集流体的各种再生方法,提出了大规模直接再生退役锂电池所面临的主要挑战和解决方案,发表论文成果《电极降解机制促进废旧锂离子电池的直接再生:综述》。直接再生技术相较于传统冶金技术有着显著的环境与经济优势,其核心原理是针对废旧电池材料的缺陷结构进行修复,从而恢复其电化学性能。

2024-04-25 17:35

2024年4月25日13:30,宁德时代在2024北京国际车展发布神行“plus”动力电池。这也是全球首款实现1000公里续航的磷酸铁锂电池,并且支持4C超快充,10分钟即可补能600公里。 宁德时代从材料和结构两大方面进行创新,神行PLUS电池应用自主研发的三维蜂窝状材料,提升负极能量密度、控制充放电体积膨胀。 同时首创一体式外壳结构,大幅提升空间利用率,电池系统在CTB 3.0基础上优化,体积效率提升7%,能量密度达到惊人的205Wh/kg。 神行PLUS电池支持4C倍率快充,实现充电10分钟,续航600公里,真正实现“1秒1公里”,对比神行超充电池进步明显(充电10分钟,续航400公里)。 此外,该电池还应用了超高冷却效率高压盒、AI智能极化模型BMS算法等技术,确保电池的安全性。

2024-04-24 09:09

4月24日,深圳市超频三科技股份有限公司发布2023年年报。年报显示,公司子公司个旧圣比和已入选《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单,拥有“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链技术,在国内同行业具有较强的技术创新能力和竞争优势。2024年,公司将积极布局锂电池正极材料产业链上游资源,根据行业发展趋势和下游客户需求变化,灵活调整产品结构,完善废旧电池回收体系。

2024-04-22 15:54

4月22日是世界地球日,今年的宣传主题为“珍爱地球人与自然和谐共生”。省地质博物馆以“富矿精开”为主题,在博物馆一楼序厅推出了“贵州锂矿资源”展览。 锂矿,是新能源电池及材料产业所需矿产之一。近年来,贵州锂矿的找矿工作取得了较大突破,锂的找矿和应用研发,将进一步助力贵州战略性新兴产业的发展。此次展览共分为“锂是谁、锂在哪”两部分,从锂的物理属性、锂电池的工作原理以及贵州锂矿资源概况等方面内容进行展示。通过锂矿晶体、新能源汽车锂电池材料、锂矿床勘查柱状图等实物展品,结合精美图片,生动有趣地进行地学科普知识推广。

2024-02-19 13:53

2月18日,金杨股份发布公告,已于2月17日在无锡市与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签订《金杨股份锂电池精密结构件项目合作协议》,将在厦门建设锂电池精密结构件生产基地。

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  • 西安交大科研团队在锂电池回收领域取得重要进展

    近日,西安交通大学郗凯、丁书江团队联合清华大学深圳国际研究生院周光敏等人系统地分析了电池全生命周期中正极材料(钴酸锂、三元正极、磷酸铁锂、锰酸锂)、石墨负极和集流体的降解机制、缺陷类型与表征方法在此基础上,总结了适用于不同退役正极材料,石墨负极和集流体的各种再生方法,提出了大规模直接再生退役锂电池所面临的主要挑战和解决方案,发表论文成果《电极降解机制促进废旧锂离子电池的直接再生:综述》直接再生技术相较于传统冶金技术有着显著的环境与经济优势,其核心原理是针对废旧电池材料的缺陷结构进行修复,从而恢复其电化学性能。

  • 锂电池回收技术分析

    2.1、国际主流锂电池再生利用回收技术: 国际主流锂电池回收技术路径是采用“热法+湿法”的回收技术路线该结合方法的原理是首先将电池在接近1000(高温焚烧)/100-150(低温焙烧)摄氏度的炉内进行熔炼/焙烧,此时液体及有机物完成分解,留下有价金属/锂电池结构成分相关有机化合物材料,随后再通过酸碱沉淀等化学处理工艺分离出各种有价金属/锂电池结构成分相关有机化合物材料。

  • 固态锂离子电池基础知识

    在目前研究的体型全固态锂电池中,正极通常将活性物质、导电剂和粘结剂在溶剂中混合均匀,非真空条件下进行涂覆制备,负极选择金属锂(Li)或锂合金全固态薄膜锂电池中正负极则均通过真空条件下的物理气相沉积法(例如磁控溅射、电子束蒸发等)制备体型全固态锂电池与全固态薄膜锂电池虽有一定差异,但实际结构和工作原理基本相同相较于基于液态电解质的锂电池,固态电池的结构更简单,封装要求更低,可以有效降低电池制造成本 充电过程中,外电场驱使正极中的锂离子从晶体结构中脱出,经过固态电解质到达负极表面,迁移速率受电解质的离子电导率影响。

  • 总投资10亿元,又一年产6万吨锂电池负极材料项目飞速建设中

    三墨新材料公司生产的锂电池负极材料主要应用于新能源车、电动车、太阳能板、笔记本电脑等电池,产品结构涵盖了数码、动力、储能等锂电各个领域 “这个和中药引子原理非常相似我们根据客户不同需求,做不同配方,改变产品性能”蒋北平打了个比方:“单就新能源车电池和手机电池来说,新能源车电池储能大、容量大、续航能力强,手机电池容量小、体积小,我们加入不同的材料,适应不同的需求。

  • 蜂巢短刀电池不短,得之于手而应于心

    此外,刀片电池还借鉴了蜂窝铝板的结构原理,在电池组的侧脊面上,粘贴两块高强度的强度板,让刀片电池侧面可以承担支撑作用,使强度再次升级这一系列设计可以让刀片电池跳过模组环节,直接组成电池包,从而提升空间利用率 这样的结构可以大幅提高电池体积利用率,在有限的汽车空间内装下更多的电池,从而使磷酸铁锂电池在续航里程上匹敌三元锂电池

  • 智能门锁选小益X7

    加入3D人脸识别开锁方式,采用业内顶尖3D结构原理,5项人脸录入让识别精度更高,自带3D红外夜视识别功能,在强弱光、逆光,即使身处黑暗环境,都可精准识别人脸,无惧照片、动态视频等造假手段作为一款搭载视频双向语音通话功能的智能锁,小益X7自带了720P像素广角摄像头,可实现120°广角拍摄,轻松捕捉门前的动态而且配置了5000mAh大容量锂电池和全新的低功耗芯片技术,可大幅度提升了产品日常的续航能力。

  • 英合成可充电锂电池电极新材料

    英国圣安德鲁斯大学最近宣布研制出分子结构按新方式排布的锂锰氧化物材料用新材料作可充电锂电池正电极,可提高电池充电能力,有助于研制体积更小的充电锂电池 与一般的充电电池原理类似,可充电锂电池主要由正、负电极和电解液构成目前,最新一代的可充电锂电池分别采用锂锰氧化物和石墨作为正、负极在电池充电过程中,锂离子会通过电解液“运输”至石墨负极,放电时锂离子则做反方向运动而移向锂锰氧化物正极。

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