Visa alla

Se den engelska versionen som vår officiella version.Lämna tillbaka

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) Japan(日本語) Korea(한국의) Thailand(ภาษาไทย) Malaysia(Melayu) Singapore(Melayu) Vietnam(Tiếng Việt) Philippines(Pilipino) United Arab Emirates(العربية) Iran(فارسی) Tajikistan(فارسی) India(हिंदी) Madagascar(malaɡasʲ) New Zealand(Maori) Brazil(Português) Angola(Português) Mozambique(Português) United States(English) Canada(English) Haiti(Ayiti) Mexico(español)
på 2023/09/2

SK på utvecklar världens högsta litiumjonkonduktivitet fast elektrolyt

Enligt BusinessKorea har SK Innovation Battery Subsidiary SK ON framgångsrikt utvecklat en oxidfast elektrolyt med den högsta litiumjonkonduktiviteten i världen.


Den 31 augusti meddelade SK på att forskningsresultaten från oxidfasta elektrolyter utvecklades tillsammans med professor Park Hee Jungs forskarteam vid institutionen för ny materialteknik vid University of Honolulu publicerades på omslaget till den globalt kända tidskriften "Advanced Functional Materials(Om 19.9) ".Det gemensamma forskarteamet för SK ON och Tankoku University har slutfört inhemska och internationella patentansökningar för denna teknik.

Denna fasta elektrolyt förbättrar avsevärt konduktiviteten hos litiumjoner samtidigt som atmosfärisk stabilitet säkerställs.SK på Tanguo University Research Team ökade litiumjonkonduktiviteten med 70% genom att justera tillsatserna för oxidfast elektrolytmaterialet Li La Zr O (litium lanthanum zirconium syre; LLZO), vilket sätter ett nytt världsrekord.

Även om en ökning av litiumjonkonduktivitet vanligtvis leder till en minskning av stabiliteten, kan användningen av en enhetlig kontrollteknik för LLZO -mikrostruktur övervinna detta problem.Även om fasta elektrolyter vanligtvis är känsliga för vatten (H2O) och koldioxid (CO2) och deras prestanda minskar med tiden, har denna nya typ av fast elektrolyt utmärkt stabilitet.

Batterikapaciteten kan också ökas avsevärt.Även om den maximala driftspänningen för flytande elektrolyter som används i litiumjonbatterier (LIB) är vanligtvis 4,3V, kan med användning av oxidbaserade fasta elektrolyter öka den till 5,5V.I teorin innebär detta att batterikapaciteten kan ökas med upp till 25%.
0 RFQ
Kundvagn (0 Items)
Det är tomt.
Jämföra lista (0 Items)
Det är tomt.
Respons

Din feedback är viktig!På Allelco värdesätter vi användarupplevelsen och strävar efter att förbättra den ständigt.
Vänligen dela dina kommentarer med oss via vår feedbackformulär, så svarar vi snabbt.
Tack för att du valde Allelco.

Ämne
E-post
kommentarer
Captcha
Dra eller klicka för att ladda upp filen
Ladda upp fil
Typer: .xls, .xlsx, .doc, .docx, .jpg, .png och .pdf.
MAX Filstorlek: 10MB