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    近日,國(guó)際知名期刊《AdvancedMaterials》(IF=21.95)和《AdvancedEnergyMaterials》(IF=21.875)相繼發(fā)表了中南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院紀(jì)效波教授團(tuán)隊(duì)在鈉電池金屬硒化物負(fù)極材料方面的系列研究工作。紀(jì)效波教授為論文的通訊作者,2016級(jí)博士生葛鵬為論文的第一作者。

    2019-07-02
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    我國(guó)在鈣鈦礦電池研發(fā)領(lǐng)域取得重要突破。上海交通大學(xué)教授韓禮元團(tuán)隊(duì)和蘇州黎元新能源科技有限公司合作研發(fā),使面積36平方厘米鈣鈦礦太陽(yáng)能組件的能量轉(zhuǎn)化效率突破了12%。

    2019-07-02
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    根據(jù)去年的調(diào)查結(jié)果,五個(gè)國(guó)際機(jī)構(gòu)匯編的一份報(bào)告顯示,世界仍未達(dá)到2030年聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)(SDG)所載的全球能源目標(biāo)。好消息是,無(wú)法獲得電力的人數(shù)隨著離網(wǎng)電力解決方案的部署步伐加快-由太陽(yáng)能引領(lǐng),這種情況繼續(xù)縮小。

    2019-07-01
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    近年,受益于新能源汽車產(chǎn)銷量高增長(zhǎng),動(dòng)力電池出貨量亦不斷增加。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截止2018年底,我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)配套量超過(guò)140GWh(約98萬(wàn)噸),規(guī)模位居世界第一。

    2019-07-01
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    由于其具有很高的材料密度和電極壓實(shí)密度,使用鈷酸鋰正極的鋰離子電池具有最高的體積能量密度,因此鈷酸鋰是消費(fèi)電子市場(chǎng)應(yīng)用最廣泛的正極材料。

    2019-07-01
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    青海發(fā)展太陽(yáng)能電池成績(jī)非常顯著。現(xiàn)在使用的化石燃料是地球幾十億年積攢下來(lái)的,比如煤是古代的植物埋在地底下形成的,石油是動(dòng)物埋在地底下形成的,在未來(lái)幾十年里,人類將會(huì)把幾十億年積攢下來(lái)的能源耗盡。下一步發(fā)展就要考慮可再生能源,太陽(yáng)能是最重要的可再生能源。太陽(yáng)有足夠的燃料來(lái)驅(qū)動(dòng)我們的太陽(yáng)系再持續(xù)50億年,太陽(yáng)每日給地球帶來(lái)的能量比我們消費(fèi)的能量多出10000倍。

    2019-07-01
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    鈷酸鋰(LiCoO2)是最早商業(yè)化的鋰離子電池正極材料。由于其具有很高的材料密度和電極壓實(shí)密度,使用鈷酸鋰正極的鋰離子電池具有最高的體積能量密度,因此鈷酸鋰是消費(fèi)電子市場(chǎng)應(yīng)用最廣泛的正極材料。

    2019-06-29
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    近日,中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所薄膜硅太陽(yáng)能電池研究組研究員劉生忠團(tuán)隊(duì)在無(wú)機(jī)鈣鈦礦電池性能調(diào)控方面取得新進(jìn)展,相關(guān)成果在AdvancedEnergyMaterial和NanoEnergy上發(fā)表。

    2019-06-29
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    鈷酸鋰(LiCoO2)是最早商業(yè)化的鋰離子電池正極材料。由于其具有很高的材料密度和電極壓實(shí)密度,使用鈷酸鋰正極的鋰離子電池具有最高的體積能量密度,因此鈷酸鋰是消費(fèi)電子市場(chǎng)應(yīng)用最廣泛的正極材料

    2019-06-27
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    a)過(guò)渡金屬氧化物型正極材料,如LiCoO2、LiMnO2、LiNiO2、LiFeO2等,其通式為L(zhǎng)iMOy(其中M為過(guò)渡金屬的一種或多種)。

    2019-06-27
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    南京理工大學(xué)夏暉教授與中外團(tuán)隊(duì)合作,首創(chuàng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和調(diào)控方法,在錳基正極材料研究方面取得重要進(jìn)展,使低成本鈉離子電池有望取代鋰離子電池,相關(guān)成果發(fā)表在最新一期《自然·通訊》上

    2019-06-26
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    相對(duì)于傳統(tǒng)的無(wú)機(jī)太陽(yáng)能電池,新一代的有機(jī)太陽(yáng)能電池(OPV)具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用前景,提高其光電轉(zhuǎn)化效率是該領(lǐng)域的主要研究?jī)?nèi)容之一。近年來(lái),得益于新型光伏材料的應(yīng)用和器件制備技術(shù)的優(yōu)化,OPV的效率得到了快速的發(fā)展,已經(jīng)突破了15%。目前,限制OPV效率進(jìn)一步提高的主要因素是其在光電轉(zhuǎn)化過(guò)程中存在較大的非輻射能量損耗。

    2019-06-26