Shandong Zhongshan Photoelectric Materials Co., Ltd

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  • 2023-07-03
    携帯用電子機器と電気自動車の分野におけるリチウム電池のエネルギー密度と安全性能の要件が増えているため、新しいリチウムイオン電池の開発が緊急です。リチウム金属バッテリーは、エネルギー密度が高いため、次世代のエネルギー貯蔵装置で使用されると予想されます。ただし、従来の有機液体電解質は高温で非常に揮発性が高く、燃焼の大きな安全上の危険があります。それに加えて、液体電解質はリチウム金属との副作用が発生しやすく、リチウム樹状突起の成長をもたらし、バッテリーのクーロン効率を低下させます。したがって、リチウム金属で使用することは困難です。 上記の問題によると、Xi 'Xi' An Jiaotong University准教授、化学産業産業研究所Ming-Tao Li、チームの教授であり、ノーベル化学賞受賞者、テキサス大学オースティン、ジョンクラスNing、Goody、 (John Goodenough B)の教授は、複合ゲル電解質の階層構造を報告し、従来の有機液体電解質のアップグレードを実現し、リチウム金属と一致する問題を解決しました。複合電解質は、修正されたNANO SIO2とゲル電解質のアップグレードで構成されており、SiO2粒子の修飾とゲル電解質は親和性が向上し、半固体ジェル電解質が改善され、セキュリティ問題の電解漏れが大幅に向上し、
  • 2023-07-03
    科学コミュニティを作るための新しい材料の超伝導性の驚くべき発見では、これらはこの材料を炭素片の別の層に炭素の層によって積み重ねられ、炭素の上部に歪んだ「魔法」の角度の角度で積み重ねられますスライス、電子を抵抗なく流れることができます。この機能は、送電のエネルギー効率を大幅に改善し、一連の新しいテクノロジーを導入できます。現在、プリンストン大学での新しい実験により、このいわゆるツイストビレベルグラフェンの「魔法の角」が超伝導を生成する方法が明らかになり、プリンストンの科学者がこれについて確固たる証拠を提供しています。彼らの研究は、2019年7月31日にNature誌に掲載されました。 このフィールドには「Twistronics」という名前さえあります。 興奮の一部は、材料のみが既存の超伝導体よりも勉強しやすいことです。なぜなら、2つの層と1つの原子炭素しかないためです。
  • 2023-07-03
    リチウムバッテリー潜水艦の持久力はどうですか?リチウムバッテリー潜水艦の利点は何ですか?リチウムバッテリーは、従来の潜水艦の主要な電源であり、核潜水艦のスタンバイ電源と緊急電源であるため、リチウムバッテリーの性能により、潜水艦の性能と戦闘能力が直接決定されます。リチウムバッテリーが十分な電力を供給するのに十分ではない場合、潜水艦が十分に速く動作することができない場合、操縦性は大幅に制限され、表面充電時間が長くなり、露出するリスクは大幅に増加します。 、潜水艦向けのリチウム電池の開発と適用は、世界の潜水艦メーカーによって常に非常に評価されてきました。 リチウムバッテリー潜水艦の持久力はどうですか?リチウムバッテリーは潜水艦の水中寿命を大幅に向上させることができますが、リチウムバッテリーの充電が速くなった結果、メモリ効果はありません。リチウムイオン電池の欠点は、職場でのように、より多くの熱を送り出します。これは、潜水艦の生活環境のメンバーに代わってさらに劣化し、リチウムイオン電池の自発的な燃焼事故を引き起こすことも
  • 2023-07-03
    携帯用電子機器と電気自動車の分野におけるリチウム電池のエネルギー密度と安全性能の要件が増えているため、新しいリチウムイオン電池の開発が緊急です。リチウム金属バッテリーは、エネルギー密度が高いため、次世代のエネルギー貯蔵装置で使用されると予想されます。ただし、従来の有機液体電解質は高温で非常に揮発性が高く、燃焼の大きな安全上の危険があります。それに加えて、液体電解質はリチウム金属との副作用が発生しやすく、リチウム樹状突起の成長をもたらし、バッテリーのクーロン効率を低下させます。したがって、リチウム金属で使用することは困難です。 上記の問題によると、Xi 'Xi' An Jiaotong University准教授、化学産業産業研究所Ming-Tao Li、チームの教授であり、ノーベル化学賞受賞者、テキサス大学オースティン、ジョンクラスNing、Goody、 (John Goodenough B)の教授は、複合ゲル電解質の階層構造を報告し、従来の有機液体電解質のアップグレードを実現し、リチウム金属と一致する問題を解決しました。複合電解質は、修正されたNANO SIO2とゲル電解質のアップグレードで構成されており、SiO2粒子の修飾とゲル電解質は親和性が向上し、半固体ジェル電解質が改善され、セキュリティ問題の電解漏れが大幅に向上し、

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