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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>分子層沉積構(gòu)筑長循環(huán)鋰金屬電池技術(shù)

分子層沉積構(gòu)筑長循環(huán)鋰金屬電池技術(shù)

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金屬氧化物太陽能電池研究取得突破

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TEM制樣、FIB切割、Pt沉積和三維重構(gòu)

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專家開講:深入了解電池技術(shù)──Part7 (亞硫酸氯電池) 資深工程師 Ivan Cowie 的電池專欄這一次要介紹的是亞硫酸氯電池(lithium thionylchloride
2014-08-18 10:20:42

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優(yōu)于其他沉積技術(shù)的優(yōu)點,如更好的附著力,更少的污染以及改善沉積樣品的結(jié)晶度,獲得高質(zhì)量的薄膜。此法所得金屬很薄,能保證零件尺寸的精度。DPC工藝支持PTH(電鍍通孔)/Vias(導(dǎo)通孔)??蛇M
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儲能電池模塊(原材料)篇

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關(guān)于鋰電池電極材料SEM測試、氬離子截面解剖電極片

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動力鋰離子電池安全技術(shù)的進展

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基于一種創(chuàng)新的電池金屬化及互聯(lián)技術(shù)

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2018-11-29 11:25:06

太陽電池的基本結(jié)構(gòu)與種類

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對于鋰電池的開發(fā)將面臨這樣的挑戰(zhàn)

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干掉鋰電池,鋅電欲別樹一幟

的又是鳳毛麟角了。近來,一種不用材料而使用鋅材料,且能夠基本上使用標準鋰電池工藝設(shè)備的技術(shù)浮出水面,讓人們對其前景高看了一眼。研發(fā)者對其前景充滿信心,言之鑿鑿地要以此開創(chuàng)出一片儲能新天地。鋰電仍是
2021-04-06 15:03:35

影響鋰離子電池循環(huán)性能的幾個因素

  循環(huán)性能對鋰離子電池的重要程度無需贅言;另外就宏觀來講,更長的循環(huán)壽命意味著更少的資源消耗。因而,影響鋰離子電池循環(huán)性能的因素,是每一個與鋰電行業(yè)相關(guān)的人員都不得不考慮的問題。以下文武列舉幾個
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手機電池的發(fā)展史和手機電池研究的重要性

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求LCVD激光氣相沉積設(shè)備/激光直寫設(shè)備

`哪位了解LCVD激光氣相沉積設(shè)備,想買一臺用來做補線用。如圖,沉積出寬10um左右的金屬線。求大神指點!`
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科普:空氣電池是什么?

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解密:空氣電池

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2016-01-12 10:51:49

請問一下8寸 原子沉積設(shè)備ALD,單晶片。國內(nèi)設(shè)備大約在什么價位?。?/a>

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詳情見附件軟包鋰離子電池封裝技術(shù)1、封裝的意義和目的鋰離子電池內(nèi)部存在動態(tài)的電化學(xué)反應(yīng),其對水分、氧氣較為敏感,電芯內(nèi)部存在的有機溶劑,如電解液等遇水、氧氣等會迅速與電解液中的鹽反應(yīng)生成大量的HF
2021-04-19 15:05:25

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有一款鈦酸的充電寶,用了幾年,循環(huán)超過1000次了,電量沒有任何衰減,前幾天手欠,拆開看了一下,發(fā)現(xiàn)電路有點怪,單體充電上限控制在2,25V,這是鉛酸的電壓限制條件,兩節(jié)電池上限控制在5.4V了
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電池與鉛酸電池的不同之處

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電池供電電路的設(shè)計資料分享

通常為二氧化鋰。充電時鋰離子由正極向負極運動而嵌入石墨中。放電時,鋰離子從石墨晶體內(nèi)負極表面脫離移向正極。所以,在該電池充放電過程中總是以鋰離子形態(tài)出現(xiàn),而不是以金屬的形...
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電池充放電保護電路的工作原理是什么?有哪些特點?

在元素周期表上位于第3位,因外層電子數(shù)為1個,容易失去從而形成穩(wěn)定結(jié)構(gòu),故是一種非常活潑的金屬。由元素制成的鋰離子電池,具有放電電流大、內(nèi)阻低、壽命、無記憶效應(yīng)等優(yōu)點,現(xiàn)已被廣泛使用。但
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2023-09-12 13:22:46

電池的種類有哪些

`  鋰電池的種類如下:  一、按內(nèi)部材料鋰電池通常分兩大類  1.金屬電池金屬電池一般是使用二氧化錳為正極材料、金屬或其合金金屬為負極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池?! ?.鋰離子電池
2019-08-21 09:32:41

電池種類以及材質(zhì)詳解

電池的正極加入了鐵元素。鐵最近幾年才剛剛起步,是一種很有潛力的材料,其安全性能與循環(huán)壽命是其它材料所無法相比的,這些也正是動力電池最重要的技術(shù)指標。充放循環(huán)壽命達2000次,單節(jié)電池過充電壓30V不
2014-07-02 08:28:33

電池跟蓄電池的區(qū)別

說的蓄電池一般指代的是鉛酸蓄電池,而鋰電池一般指的是鋰離子電池,兩者原材料大不相同,不可混為一談?! ∈裁词卿?b class="flag-6" style="color: red">電池?  “鋰電池”,是一類由金屬合金為負極材料、使用非水電解質(zhì)溶液的電池。1912年金屬
2019-06-25 04:20:09

鋰離子電池循環(huán)壽命影響因素及預(yù)測

詳情見附件:鋰離子電池循環(huán)壽命影響因素及預(yù)測鋰離子電池由于其能量密度高、無記憶效應(yīng)、自放電小且循環(huán)壽命而在各個領(lǐng)域得到廣泛使用,如電子產(chǎn)品、電動工具、電動汽車以及儲能領(lǐng)域等。電池的性能總體可分為電
2021-04-22 10:42:43

鋰離子電池作為現(xiàn)代化電動車的動能對生活用電會沖突嗎

,以磷酸鐵為例,單體電池循環(huán)次數(shù)能夠達到 2000 次以上,成組后僅為 1000 次以上。無法滿意公交運轉(zhuǎn) 8 年期限的要求。  我們再從對環(huán)境的影響上來看,鋰離子電池選用輕金屬,雖然不含汞、鉛等
2019-02-25 16:54:20

鋰離子電池和鋰電池的區(qū)別

電池組裝完成后電池即有電壓,不需充電.這種電池也可以充電,但循環(huán)性能不好,在充放電循環(huán)過程中,容易形成枝晶,造成電池內(nèi)部短路,所以一般情況下這種電池是禁止充電的?! 『髞?,日本索尼公司發(fā)明了以炭
2015-12-28 15:10:38

鋰離子電池電極材料中的交叉效應(yīng)研究

目前已商業(yè)化的鋰離子電池電極材料中的過渡金屬存在溶解等交叉效應(yīng),嚴重影響著電池循環(huán)性能。然而,當前關(guān)于交叉效應(yīng)的研究大都基于氧化物正極的半電池,對氧化物正極和金屬負極電池中交叉化學(xué)物質(zhì)
2022-08-30 08:15:15

鋰離子電池的最新正極材料:摻錳鈮酸?

低”?! ≡?b class="flag-6" style="color: red">技術(shù)的實用化目標時間是5年后。最初瞄準的應(yīng)用是便攜式電子產(chǎn)品。今后還將研究熱穩(wěn)定性,并提高作為電池材料的完成度。面向?qū)嵱没_立量產(chǎn)技術(shù)也將是一大課題。
2016-01-19 14:06:07

鋰離子電池的預(yù)技術(shù)

的市場需求。在過去幾十年中,研究人員提出了多種新型負極材料,這些材料通常表現(xiàn)出理想的電勢范圍、更高的容量、優(yōu)異的倍率性能以及循環(huán)壽命等優(yōu)勢,但具有初始活性損失較大(ALL)這一不足。因此,在全電池
2021-04-20 16:15:15

鋰離子電池簡介

負極,負極處于富狀態(tài),放電時則相反?! ′囯x子電池以碳素材料為負極,以含的化合物作正極,沒有金屬存在,只有鋰離子,這就是鋰離子電池。鋰離子電池是指以鋰離子嵌入化合物為正極材料電池的總稱?! ‘?/div>
2020-11-03 16:11:42

鋰離子動力電池隔膜淺談

的薄膜制備技術(shù)?! ?3)新型制備方法  輻射法是指高分子膜經(jīng)電子線、γ射線等輻照,在離子通過的路徑上由于高密度能量沉積使其周圍原子電離和激發(fā),導(dǎo)致聚合物分子鏈斷裂、重排和產(chǎn)生自由基,在此區(qū)域內(nèi)
2018-10-10 15:23:39

錫膏沉積方法

 ?。?)錫膏印刷  對于THR工藝,網(wǎng)板印刷是將焊膏沉積于PCB的首選方法。網(wǎng)板厚度是關(guān)鍵的參數(shù),因為PCB上的錫膏 是網(wǎng)板開孔面積和厚度的函數(shù)。這將在本章的網(wǎng)板設(shè)計部分詳細討論。使用鋼質(zhì)刮刀以
2018-11-22 11:01:02

麻省理工大學(xué)在液態(tài)金屬電池技術(shù)研究突破

使用與鉍以及混合氫氧化物的液態(tài)金屬,團隊將電池的工作溫度降低到了270攝氏度。唐納德·薩多韋教授表示,這項技術(shù)同樣適用于民用鋰電池?! ≡诳拱C器人方面,去年12月這款被譽為“癌癥終結(jié)者”的液態(tài)金屬
2016-01-20 10:22:21

金屬電池重大突破:10分鐘完成充電,可循環(huán)至少6000次

金屬電池
北京中科同志科技股份有限公司發(fā)布于 2024-01-10 09:19:17

金屬電池重大突破:10分鐘完成充電

金屬電池
深圳市浮思特科技有限公司發(fā)布于 2024-01-10 15:29:27

大環(huán)多胺金屬配合物的超分子識別與檢測

金屬離子是分子組成物質(zhì)中的金屬元素,它與環(huán)境科學(xué)及生命科學(xué)等眾多學(xué)科存在密切聯(lián)系,于是文中提出設(shè)計一種大環(huán)多胺金屬配合物,利用熒光傳感超分子體系對金屬離子客體進行識別與檢測。首先,由于大環(huán)多胺配體
2018-01-19 18:11:300

半導(dǎo)體知識:PVD金屬沉積制程講解

半導(dǎo)體知識:PVD金屬沉積制程講解
2019-07-24 11:47:2312053

金屬電池失效的主要原因在于非活性鋰

據(jù)外媒報道,加州大學(xué)圣地亞哥分校(UCSD)領(lǐng)導(dǎo)的研究小組發(fā)現(xiàn),鋰金屬電池失效的根本原因在于:在電池放電過程中,少量的金屬沉積物在從負極表面脫落并被困住,變成無法再使用的“死”或非活性鋰。
2019-09-10 17:37:343653

改善鋰金屬循環(huán)可以提前加點“鹽”

從石墨到超薄鋰金屬的過渡是實現(xiàn)更高電池能量密度(500 Wh kg?1)的關(guān)鍵步驟。盡管鋰金屬電池(LMBs)前景廣闊,但仍面臨許多基本挑戰(zhàn)和技術(shù)缺陷。特別是,臭名昭著的鋰枝晶生長和與大多數(shù)電解液
2021-05-14 11:36:242414

探究金屬鋰負極關(guān)鍵技術(shù)及解決思路

金屬電池在20世紀70年代就已經(jīng)開始使用,但頻發(fā)的事故導(dǎo)致其發(fā)展被擱置,事故原因主要是金屬電池循環(huán)過程中鋰離子的不均勻沉積而生成的枝晶和電池鼓包,降低電池壽命和導(dǎo)致安全問題。 近年來隨著研究
2021-06-29 15:29:304076

鋰離子在含人工SEI薄膜的鋰金屬負極表面的電沉積行為

深入了解金屬鋰的電沉積行為對鋰金屬電池的實用化至關(guān)重要。長時間以來,學(xué)者們致力于探索抑制鋰離子在鋰金屬負極表面的不均勻電沉積行為的方法,穩(wěn)定鋰金屬電極/電解質(zhì)界面并提升全電池循環(huán)性能。
2022-04-24 10:14:322148

晶片表面沉積氮化硅顆粒的沉積技術(shù)

評估各種清洗技術(shù)的典型方法是在晶片表面沉積氮化硅(Si,N4)顆粒,然后通過所需的清洗工藝處理晶片。國家半導(dǎo)體技術(shù)路線圖規(guī)定了從硅片上去除顆粒百分比的標準挑戰(zhàn),該挑戰(zhàn)基于添加到硅片上的“>
2022-05-25 17:11:381242

利用電分析和納米尺度表征方法證明鋰電鍍形貌和電流密度高度相關(guān)

安全耐用的鋰金屬電池需要均勻的鋰沉積形貌。電解液修飾能夠調(diào)控鋰沉積,并提高電池的可循環(huán)性。
2022-10-31 14:30:23793

如何準確評估實際鋰金屬電池的可逆性呢

金屬電池(LMB),其能量密度可超過 500?Wh?kg?1,是當前電池技術(shù)發(fā)展的重點。然而,將可逆鋰與循環(huán)后鋰金屬負極中的不可逆鋰區(qū)分開來仍然是一個巨大的挑戰(zhàn)。
2022-11-08 16:08:31650

18650電池在低溫下進行循環(huán),電壓就會越低

18650電池在低溫下進行循環(huán),容易出現(xiàn)高比表面積的鋰金屬析出,鋰金屬的形態(tài)與電流密度、電壓等因素有關(guān)。同時對未循環(huán)電池和低溫循環(huán)后的電池進行穩(wěn)定性、針刺試驗等研究,可以得出電解液在其中起著異常緊要的用途。
2023-01-04 11:27:002133

直接金屬沉積3D打印技術(shù),為NASA開發(fā)大型發(fā)動機襯套零件

領(lǐng)先的DED技術(shù)和服務(wù)提供商DM3D Technology LLC肩負著大型金屬零件增材制造的使命。下面南極熊將介紹DM3D Technology LLC以及其突出成果。DM3D專有的直接金屬沉積 (DMDa) 是 DED 技術(shù)之一
2023-01-31 14:57:40742

金屬富勒烯超分子體系中電子自旋與熒光性質(zhì)的協(xié)同作用

在該研究中,團隊先構(gòu)筑金屬富勒烯Sc3C2@C80與環(huán)苯撐納米環(huán)的超分子體系(Sc3C2@C80?TB[12]CPP和Sc3C2@C80?[12]CPP),然后,通過變溫電子順磁共振(EPR)和變溫熒光測試獲得了客體Sc3C2@C80的EPR信號和主體環(huán)苯撐的熒光光譜隨溫度的變化趨勢,并進行分析。
2023-02-27 10:53:06536

雜化動態(tài)共價網(wǎng)絡(luò)用作鋰金屬電池保護層和固態(tài)電解質(zhì)

電池(LMB)的商業(yè)化有兩個嚴重的問題:不可控的鋰枝晶生長問題和不穩(wěn)定的固態(tài)電解質(zhì)界面(SEI)問題。(1)由于循環(huán)過程中負極側(cè)不均勻的鋰沉積,不可控的鋰枝晶生長會導(dǎo)致電池庫侖效率(CE)低、內(nèi)部短路甚至失效(圖示1a)。(2)鋰金屬與有機電解質(zhì)反應(yīng)形成的本征SEI膜具有機械脆性,無法
2023-05-11 08:47:29521

基于PVD 薄膜沉積工藝

PVD篇 PVD是通過濺射或蒸發(fā)靶材材料來產(chǎn)生金屬蒸汽,然后將金屬蒸汽冷凝在晶圓表面上的過程。應(yīng)用材料公司在 PVD 技術(shù)開發(fā)方面擁有 25 年以上的豐富經(jīng)驗,是這一領(lǐng)域無可爭議的市場領(lǐng)導(dǎo)者
2023-05-26 16:36:511749

高熵電解液賦能高可逆長循環(huán)金屬電池

可充電鎂金屬電池由于鎂的高豐度、高容量和良好的安全性而受到了極大的關(guān)注。
2023-06-09 09:24:481195

原子層ALD沉積介紹

原子層沉積(Atomic layer deposition,ALD)是一種可以沉積分子層薄膜的特殊的化學(xué)氣相沉積技術(shù)。
2023-06-15 16:19:212038

異質(zhì)結(jié)電池的ITO薄膜沉積

由于異質(zhì)結(jié)電池不同于傳統(tǒng)的熱擴散型晶體硅太陽能電池,因此在完成對其發(fā)射極以及BSF的注入后,下一個步驟就是在異質(zhì)結(jié)電池的正反面沉積ITO薄膜,ITO薄膜能夠彌補異質(zhì)結(jié)電池在注入發(fā)射極后的低導(dǎo)電性
2023-09-21 08:36:22407

鈣鈦礦太陽能電池沉積ITO薄膜的核心技術(shù)——真空蒸鍍

在鈣鈦礦太陽能電池的生產(chǎn)工藝中,ITO薄膜沉積是能夠提升鈣鈦礦太陽能電池光電轉(zhuǎn)換率的關(guān)鍵步驟,其中,真空蒸鍍沉積技術(shù)可較為便捷的制備高純度、高質(zhì)量的ITO薄膜,是沉積工藝中的一項核心技術(shù)
2023-10-10 10:15:53649

一文詳解金屬薄膜沉積工藝及金屬

金屬柵極的沉積方法主要由HKMG的整合工藝決定。為了獲得穩(wěn)定均勻的有效功函數(shù),兩種工藝都對薄膜厚度的均勻性要求較高。另外,先柵極的工藝對金屬薄膜沒有臺階覆蓋性的要求,但是后柵極工藝因為需要重新填充原來多晶硅柵極的地方,因此對薄膜的臺階覆蓋 性及其均勻度要求較高。
2023-12-11 09:25:31659

分子策略構(gòu)筑高能量密度鋰金屬電池的研究進展

金屬電池(LMBs)展現(xiàn)出了超過400 Wh kg?1高能量密度的發(fā)展?jié)摿Γ虼吮粌?yōu)先考慮作為下一代儲能設(shè)備。
2023-12-19 09:14:39232

化學(xué)氣相沉積與物理氣相沉積的差異

在太陽能電池的薄膜沉積工藝中,具有化學(xué)氣相沉積(CVD)與物理氣相沉積(PVD)兩種薄膜沉積方法,電池廠商在沉積工藝中也需要根據(jù)太陽能電池的具體問題進行針對性選擇,并在完成薄膜沉積工藝后通過
2023-12-26 08:33:01312

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