钠电池上车迈出关键一步 机构称行业产业化在即
根据根据宁德时代首席科学家吴凯,第二代钠电池预计将于2025年推向市场,2027年实现大规模生产,主要帮助提高低温性能(此前是采用钠锂混搭AB方案)。海通国际证券分析指出,近段时间,钠电正极企业斩获大订单、比亚迪和华为等储能头部企业纷纷在钠电上有新进展,钠电产
根据根据宁德时代首席科学家吴凯,第二代钠电池预计将于2025年推向市场,2027年实现大规模生产,主要帮助提高低温性能(此前是采用钠锂混搭AB方案)。海通国际证券分析指出,近段时间,钠电正极企业斩获大订单、比亚迪和华为等储能头部企业纷纷在钠电上有新进展,钠电产
京东已切入具身智能领域,侧重家用场景,现已成立相关业务部门。接近京东的人士透露,京东非常重视人工智能、自动化以及机器人等领域的创新和应用,内部也有多支团队布局具身智能等前沿方向的研发。此外,2025年3月28日至30日,第二届中国具身智能大会(CEAI 202
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在全球能源转型的壮阔征程中,电池技术无疑扮演着核心驱动力的关键角色。近年来,锂电原材料价格如脱缰野马般持续高企,这给新能源产业的前行之路蒙上了一层厚重的成本阴霾。就在这一严峻形势下,钠电池宛如一颗冉冉升起的新星,凭借其与生俱来的成本优势以及令人安心的安全性能,
钠离子电池的结构原理基于钠离子在正负极之间的脱嵌机制。在正极材料方面,常见的有层状氧化物与聚阴离子化合物。层状氧化物凭借其独特的晶体结构,能够在充放电过程中为钠离子提供稳定的嵌入与脱出位点。而聚阴离子化合物则以其较高的结构稳定性和独特的电子传导特性,在钠离子电
在钠离子电池等能源存储领域的研究中,硬碳材料的微观结构参数 La 和 Lc 对其性能起着极为关键的作用。今天,就带大家深入了解 La 和 Lc 的计算方法及其背后的重要意义。
硬碳是一种固体碳,即使在高达 3000°C 的温度下也无法通过热处理转化为石墨。它也被称为炭或非石墨化碳。更通俗地说,它可以被描述为木炭。硬碳是在无氧条件下将碳质前体加热到约 1000°C 生成的。硬碳的前体包括聚偏二氯乙烯 (PVDC)、木质素和蔗糖。其他前
钠离子电池(SIBs)因其在低功率电动车和电网储能中的潜在应用而受到广泛关注。电极材料的进步在很大程度上决定了电池的最终性能,尤其是负极材料的选择对于SIBs的商业化至关重要。硬碳(HC)作为一种极具前景的负极材料,因其在低于0.1伏的平台上展现出的高能量密度