2020年9月11日 · 针对锂金属负极,提出了亲锂化学,通过先进的技术手段研究固态电解质膜,通过引入纳米骨架、表面修饰保护层等方法调控金属锂的沉积行为,实现金属锂电池的高效安全方位利用。
2022年1月6日 · "电解液以前是精确细化学品,如果按照精确细化学品的逻辑来做,解决不了供应短缺问题,"徐金富同样呼吁,锂电池供应链现在应开始要用大化工的
2024年7月23日 · 针对电解液设计面临的难题,化工系陈翔/张强团队提出了"人工智能设计锂电池电解液"的新方法,从分子生成、高通量计算与数据库构建、人工智能设计与实验验证三个方面入手,实现先进的技术电解液的高效设计。
2024年12月3日 · 近日,清华大学化工系刘凯课题组在极端工况锂电池电解液领域取得重要研究进展。 课题组设计开发了一类全方位新的的特殊不对称锂盐,努力于构建特殊的阴离子衍生CEI化学。
5 天之前 · 发展基于锂离子的锂电池技术是电化学领域的长期关注的目标。 采用理论与实验相结合的方法,系统地研究了多硫化物与氮掺杂碳材料之间形成的锂键的几何结构、键能、电荷分布、偶极等性质,提出锂键是一种偶极—偶极相互作用,并通过理论和实验核磁表征指认复杂体系中锂键
2022年1月5日 · 近日,宁德时代董事长曾毓群公开表示,锂 电池海量市场呼吁大化工产业链。据了解,大化工是相对精确细化工而言,其生产工艺相对稳定单一,比拼的是成本。为此,需要较大规模装置,较高效率和较低 的原材料成本。近年来,电动汽车快速发展,直接带动
2022年1月3日 · "电解液以前是精确细化学品,如果按照精确细化学品的逻辑来做,解决不了供应短缺问题,"徐金富同样呼吁,锂电池供应链现在应开始要用大化工的思路来解决,提高行业装备和智能化水平。
2 天之前 · 09:20-09:40 磷酸铁锂材料的技术进展与机遇 09:40-10:00 磷化工与新能源的融合 开启清洁能源新时代 发言嘉宾:周松华 贵州磷化新能源科技有限责任公司 总经理 10:00-10:20 磷酸铁锂电池的技术迭代与降本趋势 10:20-10:40 高比能锂离子电池人造SEI改性硅
2023年2月5日 · 全方位球"电动化"拉动锂电池及电解液需求爆发增长。我们预计2021年全方位球新能源车销量至517万辆,国内预计230万辆,预计2025年全方位球新能源车销量有望达到1636万辆。
2021年8月10日 · 现在国家在讲"碳达峰""碳中和",本质就是减少包括天然气在内的各种化石能源的使用,同时将目标转到太阳能、风能、水电,以及一些二次能源上。 我博士期间研究的是生物质能源:把秸秆转化为乙醇。 这个过程不涉及开采原有的碳资源,只是利用了储存在废弃植物中、没被充分利用的"太阳能"。 玉米、水稻、小麦的秸秆都可以用,也包括棕榈,它们的生产周期里涉