Виж всички

Моля, вижте английската версия като нашата официална версия.Връщане

France(Français) Germany(Deutsch) Italy(Italia) Russian(русский) Poland(polski) Czech(Čeština) Luxembourg(Lëtzebuergesch) Netherlands(Nederland) Iceland(íslenska) Hungarian(Magyarország) Spain(español) Portugal(Português) Turkey(Türk dili) Bulgaria(Български език) Ukraine(Україна) Greece(Ελλάδα) Israel(עִבְרִית) Sweden(Svenska) Finland(Svenska) Finland(Suomi) Romania(românesc) Moldova(românesc) Slovakia(Slovenská) Denmark(Dansk) Slovenia(Slovenija) Slovenia(Hrvatska) Croatia(Hrvatska) Serbia(Hrvatska) Montenegro(Hrvatska) Bosnia and Herzegovina(Hrvatska) Lithuania(lietuvių) Spain(Português) Switzerland(Deutsch) United Kingdom(English) Japan(日本語) Korea(한국의) Thailand(ภาษาไทย) Malaysia(Melayu) Singapore(Melayu) Vietnam(Tiếng Việt) Philippines(Pilipino) United Arab Emirates(العربية) Iran(فارسی) Tajikistan(فارسی) India(हिंदी) Madagascar(malaɡasʲ) New Zealand(Maori) Brazil(Português) Angola(Português) Mozambique(Português) United States(English) Canada(English) Haiti(Ayiti) Mexico(español)
на 2023/09/2

SK на развитието на най -високия литиев йонен проводимост твърд електролит

Според Businesskorea, дъщерното дружество на SK Innovation Battery SK е успешно съвместно разработил оксидно твърд електролит с най -висока литиево -йонна проводимост в света.


На 31 август SK на SK на обяви, че резултатите от изследванията на твърди електролити на оксид се развиват съвместно с изследователския екип на професор Парк Хе Юнг в катедрата за нови материали инженеринг в Университета в Хонолулу са публикувани на корицата на световно известния журнал „Разширени функционални материали(Ако 19.9) ".Съвместният изследователски екип на SK On и University Tankoku завърши вътрешни и международни заявки за патент за тази технология.

Този твърд електролит значително подобрява проводимостта на литиевите йони, като същевременно осигурява атмосферна стабилност.Изследователският екип на SK на университета Tanguo увеличи проводимостта на литиево -йонната проводимост със 70%, като коригира добавките на оксидния твърд електролитен материал la la zr o (литиев лантан циркониев кислород; Llzo), поставяйки нов световен рекорд.

В допълнение, въпреки че увеличаването на литиевата йонна проводимост обикновено води до намаляване на стабилността, използването на унифицирана техника за управление на микроструктурата на LLZO може да преодолее този проблем.Въпреки че твърдите електролити обикновено са чувствителни към вода (H2O) и въглероден диоксид (CO2) и работата им намалява с течение на времето, този нов тип твърд електролит има отлична стабилност.

Капацитетът на батерията също може да бъде значително увеличен.Въпреки че максималното работно напрежение на течните електролити, използвани в литиево-йонни батерии (LIB), обикновено е 4,3V, използването на твърди електролити на основата на оксид може да го увеличи до 5,5V.На теория това означава, че капацитетът на батерията може да бъде увеличен с до 25%.
0 RFQ
Карта за пазаруване (0 Items)
Празно е.
Сравнете списъка (0 Items)
Празно е.
Обратна връзка

Вашите отзиви имат значение!В Allelco ценим потребителското изживяване и се стремим да го подобряваме постоянно.
Моля, споделете вашите коментари с нас чрез нашата форма за обратна връзка и ние ще отговорим незабавно.
Благодаря ви, че избрахте Allelco.

Предмет
Електронна поща
Коментари
Captcha
Плъзнете или щракнете, за да качите файл
Качи файл
типове: .xls, .xlsx, .doc, .docx, .jpg, .png и .pdf.
Макс. Размер на файла: 10MB