
钠离子电池
钠离子电池是一种二次电池(充电电池),主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作,与锂离子电池工作原理相似。钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐,相较于锂盐而言储量更丰富,价格更低廉。由于钠离子比锂离子更大,所以当对重量和能量密度要求不高时,钠离子电池是一种划算的替代品。 与锂离子查看详情>电池相比,钠离子电池具有的优势有:(1)钠盐原材料储量丰富,价格低廉,采用铁锰镍基正极材料相比较锂离子电池三元正极材料,原料成本降低一半;(2)由于钠盐特性,允许使用低浓度电解液(同样浓度电解液,钠盐电导率高于锂电解液20%左右)降低成本;(3)钠离子不与铝形成合金,负极可采用铝箔作为集流体,可以进一步降低成本8%左右,降低重量10%左右;(4)由于钠离子电池无过放电特性,允许钠离子电池放电到零伏。钠离子电池能量密度大于100Wh/kg,可与磷酸铁锂电池相媲美,但是其成本优势明显,有望在大规模储能中取代传统铅酸电池。
-
TOPCon电池,效率提升的五大绝技
当前,TOPCon电池正通过一系列颠覆性创新实现效率的跨越式提升。 1.边缘钝化技术。通过原子层沉积工艺在切割边缘形成纳米级氧化铝薄膜。这层仅2-10nm的钝化层如同精密焊工,修复激光切割产生的微观裂纹与晶格缺陷,将边缘漏电流降低40%以上
-
基础化工行业深度报告:固态锂电池方兴未艾,高性能材料有望迎新发展机遇
摘要: 固态锂电池作为高比能量、长续航电池发展的关键领域,正蓬勃兴起。与存在易燃易爆风险且能量密度难超350Wh/kg的液态锂离子电池相比,全固态锂电池以固态电解质取代电解液和隔膜,在能量密度、轻量化、安全性上优势明显,但存在充电慢、循环差等问题,解决关键在于优化固态电解液性能
-
快节奏的AI for Science,距离电池材料研发落地还有多远?
【摘要】2024年诺贝尔奖的颁发,标志着AI for Science(AI4S)研究范式的崛起。 这一背景下,多个公司积极布局AI4S。国内材料行业面临先进基础材料质量不均、关键战略材料受限以及前沿新材料技术尚待突破等问题
-
【洞察】预镁硅氧负极材料行业发展速度有望加快 在锂离子电池领域应用潜力巨大
目前,预镁硅氧负极材料存在诸多技术难题尚未解决,无法满足高性能锂离子电池生产需求,这是行业发展面临的主要挑战。 预镁硅氧负极材料,指预先在硅基材料中引入镁元素而制成的电池负极材料。与传统石墨负极材料
-
-
【深度】磷酸焦磷酸铁钠(NFPP)为钠离子电池正极材料 我国产业化进程有望加快
磷酸焦磷酸铁钠作为钠离子电池正极材料,具有结构稳定性好、可逆比容量高、循环寿命长等优势。未来随着应用需求增长,磷酸焦磷酸铁钠行业发展速度有望加快。 磷酸焦磷酸铁钠(NFPP),指含有焦磷酸根的离子型化合物,化学式为Na?Fe?(PO?)?P?O?





【洞察】化学电离(CI)是离子源技术一种 市场发展前景良好
反应气需要具备不与样本发生化学反应的性能,选用不同反应气,电离反应效果存在差异。 化学电离(CI),是质谱离子源技术的一种,通过离子-分子反应实现电离,即采用试剂离子与样本分子进行反应的原理来实现样品电离,属于软电离技术















【聚焦】聚阴离子型正极材料优缺点明显 产业化步伐加快
对比来看,过渡金属硫酸盐系列在性能、成本等方面具有优势,是聚阴离子型正极材料的主流路线。聚阴离子型正极材料,是目前钠离子电池三大技术路线之一(其他两大技术路线分别是层状氧化物、普鲁士蓝类化合物)。聚阴

最新活动更多 >
-
4月1日立即下载>> 【村田汽车】汽车E/E架构革新中,新智能座舱挑战的解决方案
-
4日10日立即报名>> OFweek 2025(第十四届)中国机器人产业大会
-
即日-4.22立即报名>> 【在线会议】汽车腐蚀及防护的多物理场仿真
-
4月23日立即报名>> 【在线会议】研华嵌入式核心优势,以Edge AI驱动机器视觉升级
-
4月25日立即报名>> 【线下论坛】新唐科技2025新品发布会
-
限时免费试用立即申请>> 东集技术AI工业扫描枪&A10DPM工业数据采集终端