来源:cnBeta2015-11-30
新款18650钠离子电池,借助了钠离子转移(而不是锂离子)来存储和释放电能。固态化学家jean-marie tarascon解释到:今日披露的钠离子电池,受到了锂离子技术的直接启发。
来源:中国电池网2015-11-13
我的课题组主要是做高能材料,高能材料你看这图上面,能源材料有三个方面的应用,第一个应用是燃料电池,我在美国加州读博士的时候我是做燃料电池的,然后2008年加入滑铁卢大学之后,我们同时开始做锂电池,包括锂离子电池,还有钠离子电池
来源:中国化工报2015-10-21
该研究为实现高容量、高效率、高循环性的钠离子电池指出了新的方向。...与锂离子电池具有相似工作原理的钠离子电池,在大规模储能领域具有潜在的应用前景。然而,钠离子的半径较锂离子半径大很多,研发合适的嵌钠电极材料非常困难。
来源:能源创客2015-10-13
这种技术有望缓解藻华,克服其环境威胁并钠离子电池中的可逆钠存储提供绿色电极。正如邓所解释的,钠离子电池技术相比锂离子电池仍处于起步阶段。开发钠离子电池的挑战之一是找到一种可靠的电极材料。
来源:日经技术在线2015-10-08
因此,直到1990年代,研究人员都几乎忽视了钠离子电池。然而,日本的研究人员颠覆了这一固有观念。2009年,随着材料开发的进步,钠离子电池的开发稳步推进。
来源:腾讯数码2015-09-28
摘要:这项发现的核心是这种材料的基本结构,我们希望用它来鼓励开发者发现可用于未来钠离子电池研发的更好材料。...这项发现的核心是这种材料的基本结构,我们希望用它来鼓励开发者发现可用于未来钠离子电池研发的更好材料。
来源:储能产业技术联盟2015-09-23
第二种为liglass材料类,可以用于钠离子电池,liglass在室温至200度的范围内都可以实现超快的钠离子传导,能量密度达到1000wh/kg。...一个方向是基于常规的正负极材料体系,通过设计和制备新材料、研发新的合成制备工艺、控制和优化材料的形貌和结构等手段,提升材料的循环寿命、优化电池体系的电化学性能;另一个方向是从锂离子电池体系出发,探索与之相类似的铝离子电池、钠离子电池
来源:北极星输配电网整理2015-07-31
与院士工作站等单位联合开发的高环保、高循环性钠离子电池已经通过实验阶段,进入样品测试,目前测试结果符合预期目标,效果良好。
来源:第一电动网2015-07-23
在电池产业,新的研究方向层出不穷,而比较有希望商业化的方向,比如全固态锂离子电池、钠离子电池、锂-硫电池、锂空气电池等。
来源:清洁能源技术投资微信2015-06-29
虽然铅酸蓄电池比钠离子电池更便宜,但是铅酸电池的使用寿命短,一般寿命为2-3年,还存在环境污染问题。而钠离子电池可完全充放电5000次,在每天充电一次的情况下,可以持续使用十多年。
来源:中国高校之窗2015-06-17
获得的介孔纳米管材料在锂离子电池、钠离子电池和超级电容器方面的应用,均具有优异的电化学性能。
来源:电子发烧友网2015-06-15
钠离子电池的研究近来也屡见报端,目前来看,一旦钠离子电池实现商业化,性能方面应该可以达到和锂离子电池相当的水平。尽管在成本和性能上,钠离子电池并没有什么本质上的提升。
来源:北极星电力网2015-06-11
目前已经得到研宄和应用的钠系电池包括钠离子电池、水性钠离子电池、钠硫电池、zebra电池 (钠镍电池)等。...表1钠离子电池关键材料资料来源:cnesa钠离子电池的发展表现特点和趋势:将锂离子电池电极材料直接类比应用到钠离子电池中是开发钠离子电池体系的捷径和首选思路;由于钠离子与锂离子在离子半径、化学活性等自身特性方面有所不同
来源:北极星电力网2015-06-03
2014年,储能技术新增装机中,钠离子电池的占比最大,为71%,其次是飞轮,占20%。从应用分布上看,储能项目主要集中在可再生能源并网、辅助服务、电力输配和分布式微网等领域。
来源:高工锂电网2015-05-26
faradion表示,实验性钠离子电池的体积将会与目前市场上主流的锂离子电池体积相当。...实验性应用已经开始即便如此,faradion则希望向世人展示钠离子电池在化学在实验室外的作用。
来源:OFweek锂电网2015-05-22
3、钠离子电池业界一直在讨论锂离子电池的继任者到底是什么?而有部分专家认为是钠电池。钠离子电池之所以受到关注,是因为作为其主材料的钠资源几乎取之不尽用之不竭,制造成本不到锂电池三分之一。
来源:真锂研究2015-02-02
对于钠离子电池,墨柯认为,即便住友电工能如期于2016年实现量产,钠离子电池要规模化取代锂离子电池也还有较长的路要走,因为它还要解决很多技术问题(如:90℃高温是钠离子电池适宜的工作温度环境,如何在常温和低温下工作就是个大问题
来源:OFweek 锂电网2014-09-02
关于钠离子电池的研究从上世纪80年代就已经开始,这项研究的主要目的就是试图找出比锂离子更加廉价、高效的电池技术。...由于钠离子相对更大,需要更大的能量来驱动离子的运动,这方面一度是新电池技术最头疼的问题,直到科学家们像碳芯电池一样,采用碳作为驱动截止,使得钠离子电池的能效可以达到锂电池的7倍之多,而且可循环充电的次数更多