
OneD Battery Sciences正在推出其 SINANODE工艺。据该公司称,SINANODE 无缝集成到现有的制造工艺中,将硅纳米线融合到商业石墨粉上,将阳极的能量密度提高了三倍,同时将每千瓦时的成本降低了一半。更高能量密度电池增加续航里程,而纳米线则缩短了充电时间。
OneD Battery Sciences正在推出其 SINANODE工艺。据该公司称,SINANODE 无缝集成到现有的制造工艺中,将硅纳米线融合到商业石墨粉上,将阳极的能量密度提高了三倍,同时将每千瓦时的成本降低了一半。更高能量密度电池增加续航里程,而纳米线则缩短了充电时间。
韩国蔚山国立科学技术研究所(UNIST)的研究人员开发出一种创新的电解液添加剂,使高能量密度的锂离子电池在经过数百次循环后仍能保持80%以上的初始容量。
位于德累斯顿的德国弗劳恩霍夫制造技术与先进材料研究所IFAM的研究人员开发了一种基于固体氢化镁的超高容量储氢材料,用于PEM燃料电池应用。弗劳恩霍夫的POWERPASTE与水接触后会释放氢气。它的氢气容量约为10千克POWERPASTE→1千克氢气。这是一个1.6 kWh / kg的比能量和1.9 kWh /升的能量密度,约为锂离子电池容量的10倍。
根据本周发布的最新研究显示,未来电池可能拥有两倍,甚至于三倍于当前标准锂离子电池的功率容量。对于普通用户来说,这意味着智能手机的续航时间可以达到数日。更为重要的是,并不会牺牲电池的使用寿命,体积而且会进一步缩小。
特斯拉的加拿大电池研究团队通过双盐LiDFOB/LiBF 4电解质溶液解决无阳极锂金属电池缺陷,从而达到高能量密度电池单元,为延长电动车的电池使用寿命找到方法。
锂离子电池以其高能量密度而闻名,从手机到笔记本电脑和电动汽车,隨著安全高效和强大能量储存的需求不断增长,科学家也持续在寻找更便宜、更易获得的锂电池替代品。
对下一代电池架构的追求让科学家们探索各种替代材料,而一段时间以来,硅一直被视为一个很好的候选材料。使用这种丰富的元素作为锂离子电池的阳极,可以显著提高能量密度,而韩国的科学家们现在已经提出了解决阻碍其发展的关键障碍之一的方法。这种方法有望实现高能量密度电池硅基阳极突破。
据外媒报道,一个国际科学家团队发现了一种纳米材料,可以使锂离子电池在不牺牲电池寿命的情况下,拥有更多的能量。该团队发现锑晶体在充放电循环过程中会自发地、可逆地中空,这一备受期待的特性可以在不影响安全的前提下促进更大的能量密度。