Lihat semua

Sila rujuk versi bahasa Inggeris sebagai versi rasmi kami.Kembali

Eropah
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)
Asia Pasifik
Japan(日本語) Korea(한국의) Thailand(ภาษาไทย) Malaysia(Melayu) Singapore(Melayu) Vietnam(Tiếng Việt) Philippines(Pilipino)
Afrika, India dan Timur Tengah
United Arab Emirates(العربية) Iran(فارسی) Tajikistan(فارسی) India(हिंदी) Madagascar(malaɡasʲ)
Amerika Selatan / Oceania
New Zealand(Maori) Brazil(Português) Angola(Português) Mozambique(Português)
Amerika Utara
United States(English) Canada(English) Haiti(Ayiti) Mexico(español)
pada 2023/09/2

SK ON mengembangkan elektrolit pepejal litium tertinggi di dunia

Menurut BusinessKorea, SK Innovation Battery Subidiary SK telah berjaya bersama -sama membangunkan elektrolit pepejal oksida dengan kekonduksian ion litium tertinggi di dunia.


Pada 31 Ogos, SK mengumumkan bahawa hasil penyelidikan elektrolit pepejal oksida dibangunkan bersama dengan pasukan penyelidikan Profesor Park Hee Jung di Jabatan Kejuruteraan Bahan Baru di Universiti Honolulu telah diterbitkan di sampul jurnal yang terkenal di seluruh dunia "Bahan Fungsi Lanjutan"(Jika 19.9) ".Pasukan penyelidikan bersama SK dan Universiti Tankoku telah menyelesaikan aplikasi paten domestik dan antarabangsa untuk teknologi ini.

Elektrolit pepejal ini meningkatkan kekonduksian ion litium sambil memastikan kestabilan atmosfera.SK pada pasukan penyelidikan Universiti Tanguo meningkatkan kekonduksian ion lithium sebanyak 70% dengan menyesuaikan bahan tambahan bahan elektrolit pepejal oksida li la zr o (lithium lanthanum zirkonium oksigen; LLZO), menetapkan rekod dunia baru.

Di samping itu, walaupun peningkatan kekonduksian ion lithium biasanya membawa kepada penurunan kestabilan, penggunaan teknik kawalan bersatu untuk mikrostruktur LLZO dapat mengatasi masalah ini.Walaupun elektrolit pepejal biasanya sensitif terhadap air (H2O) dan karbon dioksida (CO2) dan prestasi mereka berkurangan dari masa ke masa, jenis elektrolit pepejal baru ini mempunyai kestabilan yang sangat baik.

Kapasiti bateri juga boleh meningkat dengan ketara.Walaupun voltan operasi maksimum elektrolit cecair yang digunakan dalam bateri lithium-ion (LIB) biasanya 4.3V, menggunakan elektrolit pepejal berasaskan oksida boleh meningkatkannya kepada 5.5V.Secara teorinya, ini bermakna kapasiti bateri dapat ditingkatkan sehingga 25%.
0 RFQ
Bakul membeli belah (0 Items)
Ia kosong.
Bandingkan senarai (0 Items)
Ia kosong.
Maklum balas

Maklum balas anda penting!Di Allelco, kami menghargai pengalaman pengguna dan berusaha untuk memperbaikinya secara berterusan.
Sila kongsi komen anda dengan kami melalui borang maklum balas kami, dan kami akan bertindak balas dengan segera.
Terima kasih kerana memilih Allelco.

Subjek
E-mel
Komen
Captcha
Seret atau klik untuk memuat naik fail
Muat naik fail
Jenis: .xls, .xlsx, .doc, .docx, .jpg, .png dan .pdf.
Max Saiz Fail: 10MB