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近年来随着锂电行业爆发性发展。为了提高商用锂离子电池的能量密度,除了优化电池结构,提升制造工艺之外,最直接有效的方法是提高电池的充
德克萨斯大学奥斯汀分校证实,被广泛认为是锂离子电池的创造者之一的约翰-古德诺博士已于享年100岁去世。虽然他可能不为大众所熟知,但实际
6月26日发布最新消息显示,2019年诺贝尔化学奖的共同获得者古迪纳夫去世,享年100岁,此时距离101岁的生日只有一个月。他的学生尼古拉斯也
在现代世界中,锂离子电池基本上无处不在,并且可以为各种形式的技术提供动力,例如智能手机,笔记本电脑,可穿戴产品等等。根据ScienceAle
锂离子电池是手机和其他电子产品的流行电源,但在极热或极冷时会出现问题。莱斯大学实验室已提出扩大其范围的方法。稻米材料科学家Pulickel
研究人员已经了解了锂离子电池常见故障背后的机制,这种故障是由于树突的形成和发展造成的,这些结果有助于设计更快充电和更持久的电池。树
锂离子电池已成为消费电子,军事和航空航天系统的首选储能方法。但是,与锂离子电池中使用的有机电解质相关的潜在安全隐患仍然是一个持续关
电动汽车在极端温度下挣扎,主要是因为锂离子电池对电解液的影响。现在,研究人员开发出了含有多种添加剂的新型电解质,这些添加剂可在很宽
研究人员首次成功地印刷了一种完整的,虽然是实验性的锂离子电池,包括一种固态电解质。虽然以前使用3D打印技术生产电极,但伊利诺伊大学芝
First Look:Foster + Partners,Fernando Romero赢得墨西哥城最新国际机场的竞争该计划采用单一,紧凑的终端方案代替一组建筑物,提供
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