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磷酸锰铁:如期而至,猛然袭

本公众号于今年5月发表了《价维持高位,替补技术迎窗口期,传递投资新风向》,其中点名分析了三个比较典型的替补技术:钠电池、磷酸锰铁正极、全钒液流电池。

2022-08-10

宁德时代称明年将投产一条钠电池产线

电池的工作原理及结构与电池十分相似,因此发展钠电池技术的关键同样于探寻合适的正、负极材料以及电解液。

2021-09-18

电池发展获工信部支持 有望推出行业标准

工业和信息化部近期对《关于我国大力发展钠电池的提案》的答复函中表示,电池、钠电池等新型电池是推动新能源产业发展的“压舱石”,工业和信息化部将加强布局,推动钠电池发展。

2021-08-26

研究人员利用量计算机模拟下一代硫电池

2020-03-11 10:06:26 盖世汽车网外媒报道,美国国际商用机器公司(IBM)和戴姆勒公司(Daimler AG)的研究人员,利用量计算机,对三种含的偶极矩进行建模,并着于开发下一代硫电池

2020-03-11

电平替要了?钠电池已有产线落地,好项目靠抢

,疆亘资本董事合伙人王赤坤告诉时代财经,钠电池项目一级市场相当火热,其公司马上也会投几个钠电池项目,“现最好的项目中科海钠,还没投产,已经出现额度抢不到的情况。”

2022-10-18

工信部:今年1至9月全国电池产量同比增7.7%

2019-11-14 08:00:53 上证报工业和信息化部官网11月13日消息,根据中国轻工业信息中心整理的数据显示,2019年1-9月,全国电池制造业主要产品中,电池产量108.3亿只

2019-11-14

电池巨头储能战况升级 磷酸铁新机遇

此之几天的4月25日,亿纬能发布公告称,公司旗下亿纬动力拟投资12亿元建设年产6GWh的储能电池项目。实际上,今年储能领域发力的远不止以上这些企业。

2020-08-03

价维持高位,替补技术迎窗口期,传递投资新风向

电池作为电池的潜补充,既可以用于动力领域,也可以用于储能领域;磷酸锰铁现有电池技术框架下,可以通过掺杂降低成本或提升性能;而液流电池则是当众多非电储能技术当中的一种。

2022-06-14

工信部:支持钠电池发展

今年7月29日,宁德时代举办首场线上发布会,董事长曾毓群博士发布了宁德时代的第一代钠电池。与现主流的电池相比,钠电池的到,对电池行业的影响可以说是革命性,摆脱电池行业对金属的依赖。

2021-10-20

1-8月全国电池产量93.8亿只 原电池及原电池组产量260.2亿只

2019-10-24 13:25:12 工信部网站导读:1-8月,全国电池制造业主要产品中,电池产量93.8亿只,同比增长6.5%;铅酸蓄电池产量12926.3万千伏安时,同比增长4.5%

2019-10-24

ESIE2020京盛大开幕,大咖共议储能大发展

中科院物理所研究员李泓向与会嘉宾介绍了几类主流电化学储能技术的研究进展,包括超长寿命电池、全钒液流电池、超临界压缩空气储能技术等。

2020-08-28

中企提35年拿到百万吨资源

中企全球布局不断加深,有望矿供应市场中占据主导地位。一、提35年,将百万吨资源收入囊中根据公开数据,全球第一大新能源汽车巨头,特斯拉中国每46秒卖出一辆汽车。

2021-10-26

李斌吹了个牛逼,几天被人拆穿了

一周的发布会,李斌一句发言把蔚送上了千亿市值。但从随后的业界反应看,李斌的所谓固态电池,其实是吹牛逼。01李斌公开吹牛?1月9日当天,李斌“量产固态电池”六个字震惊了业界。

2021-01-15

电池产业瞄准全固态电池

过去10年,液态电池的能量密度已经提升了2—3倍,目已经接近理论上限。

2023-08-01

亿纬能及其公司拟建动力储能电池产业园

据亿纬能所述,惠州亿纬能股份有限公司与荆门高新技术产业开发区管理委员会签订了战略合作协议,亿纬能及其公司拟荆门掇刀区投资建设年产104.5GWh的新能源动力储能电池产业园,并根据生产需求引入动力储能电池配套产业

2021-07-14

韩国开发固体导体 有望成为下一代电池的原料

研究过程中,研究小组展示“固体导体”的新概念,可以有选择性地使通过通道。由于它们是固体,而且能够有效地传输,有望成为下一代电池的原料,如高压电池或金属电池。

2019-09-29

2023年3-4月全国电池总产量超过138GWh,同比增长45%

2023年3-4月,我国电池(下称“电池”)行业保持增长态势,根据行业规范公告企业信息及研究机构测算,3-4月全国电池总产量超过138GWh,同比增长45%。

2023-07-19

“长时储能”助力绿色

不过,由于电力的即发即用性与可再生能源发电的波动性,可再生能源电力供需存一定程度的错配。用电高峰时,目主要由燃煤、天然气等调峰机组达到电力的灵活调节。

2023-02-06

电池电解液分结构阐明

日本新潟大学、东京理科大学、山口大学和高能加速器研究机构等组成的研究团队,与山形大学和横滨国立大学的研究团队合作,共同水平上阐明了电池(LIB)新电解液的浓缩盐水溶液结构。

2021-09-16

电专利的战争

他们创造性地采用硫化钛作为正极材料,金属作为负极材料,通过电池正、负极之间穿梭往形成电流。充电时,从正极移动到负极,放电则回到正极,如此往复循环。

2019-10-11
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