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电解质

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近日,日本东北大学(Tohoku University)在iScience上发表学术论文表示,研究出一种新型固态电解质,能在保持更高稳定性的同时,表现出优异的导电性。离子电池是支持现代信息社会的基础之一,通过锂离子在正负极间往复实现充电和放电,电解质是锂离子运动的通道。

新型固态电解铝工艺实现废旧电池高价值回收利用

利用重熔技术回收电池中铝废料会降低铝的品位,而这种降级的再生铝的最终沉降物是铸铝合金。随着电动汽车广泛应用,对高等级铝的需求预计将增加,而低等级再生铝的需求将下降。为了满足未来对高品位铝的需求,需要一种新的铝回收方法。

我国自20世纪50年代中后期开始进行太阳能电池研发,直到21世纪太阳能电池才进入民用领域,且主要以金属硅(工业硅)提纯而来的各

导读:传统的氧化还原液流电池通常使用重金属钒溶解在硫酸中作为电解质。这不仅十分昂贵,溶液同时具有高度腐蚀性,因此必须使用特制膜,电池的寿命也很有限。耶拿大学研发的氧化还原液流电池则应用了创新型合成材料,其结构与有机玻璃和泡沫聚苯乙烯相似,但其中添加了功能组,使得材料能够接受或者提供电子,再也不需要强酸。新型聚合物能够在水溶液中流动,因此只需要使用简单、成本低的纤维素膜,避免有毒和昂贵的材料。

这种“能源纸”的外观和感觉有点像塑料材质,研究人员甚至拿它折了一只天鹅,证明它也具有一定的强度。为了研制这种新材料,他们用高压水将纤维素分成直径仅20纳米的纤维,当将纳米纤维素和一种带电聚合物放入水溶液中时,带电聚合物会形成一个很薄的涂层覆盖住纤维素。这些纳米纤维素纠缠在一起,而空隙中的液体可以充当电解质。

为利用太阳能和风能给电池充电奠定基础某报华盛顿1月24日电 美国橡树岭国家实验室科学家1月23日表示,他们首次成功地为较高能量密度的锂离子电池开发出高性能纳米结构固体电解质。太阳能和风能具有间断性特点,新研