深圳市敏量新能源科技有限公司是一家努力于高倍率聚合物锂电池,磷酸铁锂电池汽车应急启动电源、多功能汽车应急启动电源、汽车点火器、汽车应急电源打火线、汽车移动电源、多功能汽车移动电源以及周边产品研发,生产,销售为一体的企业。
了解更多2024年10月10日 · 摘要: 锂电池系统是新型储能系统的重要组成部分,电池管理技术对确保电池系统的安全方位、高效运行和延长使用寿命具有重要意义.从电池系统的模型、状态、故障、一致性、热管理等层面出发,综述了锂电池管理的研究进展.在电池模型方面,分析总结了电池在电
了解更多2024年9月24日 · 染料敏化太阳能电池(dye-sensitized solar cells,DSSC)作为第三代新型光伏电池,具有成本较低、制造简单和光电转换效率较高等特点,使其在可穿戴设备、移动电池和光伏建筑等领域获得应用。
了解更多5 天之前 · 长期专注于新型电池体系及其功能电解质基础研究与开发,具体涵盖:( 1)下一代锂电池新型电解液体系探索开发及基础科学问题研究;(2)安全方位、绿色、低成本高电压水系锂离子储能电池;(3)高能量密度无负极金属锂动力电池(4)高能量密度金属锂硫基
了解更多2018年12月24日 · 王鹏等以碘化1,3-二甲基咪唑/碘化1-乙基-3-甲基咪唑/碘化1-烯丙基-3甲基咪唑/1-乙基-3-甲基四氰基硼酸盐(Dm/Em/Am/EmiTCB)为电解质,构建的DSC的光电转化效率达到了8.2%,是目前离子液体电解质DSC取得的最高高效率,但是1-乙基-3-甲基四氰基硼酸
了解更多2013年8月21日 · 纳晶染料敏化太阳能电池(DSC)是九十年代发展起来的一种新型光伏发电技术。 我们对固态纳晶DSC的各组成部分(包括纳晶薄膜 、 染料、电解质及对电极等)进行了全方位面的分析和优化 。
了解更多2022年6月24日 · 索鎏敏研究员小组通过研究Li在不同基底上沉积行为的差异,进一步揭示了锂金属电池由于锂箔的使用对电池VED带来的负面影响,并证明AF-LMB相比于普通锂金属电池在体积能量密度方面具有先天优势。
了解更多2024年11月5日 · 中国科学院物理研究所索鎏敏团队提出了一种通过将尖晶石结构正极材料LiMn2O4 预锂化并与NCM811复合的混合富锂正极,为延长AFLMB的寿命提供了一种新方法。 其中,预锂化LMO既是预锂化试剂,也是电化学活性正极材料。 在首周充电过程中,作为预锂化试剂的Li2Mn2O4释放出多余的Li沉积至负极侧并可逆地转化为LiMn2O4。 与NCM811不同,在深
了解更多2022年7月28日 · 吴屹影教授等人提出了一种水系Li-I太阳能液流电池,通过I-− /I 3 − 正极电解液的连接,将Li-I氧化还原液流电池和染料敏化太阳能电池集成到一个器件中,从而同时转换和储存太阳能(图7)。
了解更多2019年12月2日 · 太阳能电池可以从阳光下发电,并确保可持续地获取电力以给锂离子电池充电。 在此,通过将四个传统的染料敏化太阳能电池和一个三电极混合锂离子电池组合在一起来构成光充电集成装置,该三电极混合型锂离子电池包括染料敏化的TiO 2光阳极,LiFePO 4
了解更多