其中新型储能共有7家企业的产业项目纳入榜单,总投资5880万元、本次发榜金额3125万元,包括低品味工业余热高效规模化制冰储能系统开发、超低温快充钾离子电池及关键材料开发、基于车网有序互动的微电网智慧管控与调度关键技术及装备
这一创新有望为目前广泛使用的锂离子电池提供一个环保且成本效益高的替代方案。与传统的锂离子电池不同,钾离子电池利用钾离子作为电荷的传输介质。
相关研究以《解锁快速钾离子动力学:可在-60℃下工作的高倍率长寿命钾双离子电池》为题发表在《德国应用化学》上,有望为新一代储能系统的双离子电池技术的发展与在极端场景应用提供新思路。
近年来,各种基于插层化学的新型水系电池,如单价电池(钠离子电池、钾离子电池),多价电池(锌离子电池、镁离子电池、铝离子电池)受到了广泛的研究。
此外,该综述还讨论了一系列典型的具有优越前景的电池储能技术的最新进展和挑战,包括金属离子电池如锂离子电池,钠离子电池,钾离子电池,铝离子电池,镁离子电池,锌离子电池,以及铅酸电池、熔融盐电池、碱性电池、
美国初创技术公司group1近日就宣布,将加入钾离子电池生产行列,该公司认为,钾的来源广泛、成本低廉,钾离子电池很可能成为下一代的高能电池,是电动汽车电池的未来。
近年来,碳负极材料因价格低廉且电子电导率高等优点,成为了钾离子电池领域的研究热点。但是过多固体电解质界面膜的形成消耗了大量的电解液并导致较高的不可逆容量,这是碳材料科学研究面临的重要挑战之一。
相关研究成果近日以《高倍率钾离子电池合理固体电解质界面膜的形成》为题在线发表于《纳米能源》。近年来,碳负极材料因价格低廉且具高的电子电导率等优点,成为了钾离子电池领域的研究热点。
与锂电相似,钠离子电池、钾离子电池以及多价离子电池的性能及发展前景如何,关键在于开发出相应的电极材料和制造工艺的优化。
目前,能量密度相对较高但成本较低的高性能钾离子电池也在研究之中。...比如,燃油汽车的启动电池通常是铅酸电池,而笔记本电脑、手机等电子产品的电池一般都是锂离子电池。
而且其中设计的一种材料展示了非常好的性能,电池充放电时电流高达200c(只需18秒可完全完成充放电)。重要的是,除了用于锂电池,我们还使用相同的材料合成了钠离子电池和钾离子电池。”
中科院物理所成功构建水系钾离子电池近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心清洁能源重点实验室e01组博士生蒋礼威在研究员胡勇胜和副研究员陆雅翔的指导下,成功构建了一款水系钾离子全电池,提出利用
在水系碱金属离子电池中,水系钾离子电池的优势较为突出,主要原因为:第一,钾在地壳中的含量是锂的1290倍,具有很大的成本优势;第二,钾的标准电极电位比钠的低0.22 v,意味着同类型结构的钾正极具有更高的电压
在地壳中钾的丰富的储存量(1.5 wt.%)导致钾离子电池具有低的成本(图1b),以及钾离子电池在电解质中具有快速的离子传输动力学都使得钾离子电池具有优越的前景。
因此,钾离子电池(kibs)有可能成为锂离子电池的替代品。目前,对于钾离子电池负极材料的研究主要集中在比容量较低的碳材料上。
)c:xrd图(从上到下分别为钠钾合金、钾金属在钾离子电池电解液作为负极;钠钾合金、钠金属在钠离子电池电解液作为负极)d–g:钠钾合金负极在上述钾离子电池电解液进行循环测试后产生的sei的xps图h–k
钠离子电池、钾离子电池和多价电池的研究也正在进行中,但仍然难以同时获得具有高功率和高能量密度的理想电化学储能装置。为了实现上述目标,科学家们利用各种纳米材料来改善电化学性能。
钾离子电池(pib)作为最有希望的锂离子电池(lib)替代品之一,引起了广泛的研究兴趣。...理论和实验研究表明吡咯氮和吡啶氮具有更高的钾离子吸附能力,以表面过程为主的电荷存储机理具有较高的离子扩散系数,ncnf-(钾)普鲁士蓝全电池的可逆容量高达195 mah g1。
图1:(a):交联型pmma化学结构图(b):钾离子电池中聚苯胺正极材料的工作原理图1(b)所示为钾离子电池中聚苯胺正极材料的工作原理。
,由于钾离子和钠离子的离子半径比锂离子大,虽然能量密度较锂离子有所欠缺,但目前钾离子负极碳材料的研究表明,钾离子电池的功率密度比钠的更高且更接近锂离子电池,倍率性能也更好。
近年来,随着二次电池锂离子电池、钾离子电池、镁离子电池以及铝离子电池等的发展,开发匹配以上二次电池高性能的电极材料成为能否实现新型高性能储能与能量转换等目标的关键。
以具有不同金属离子和框架的碳氧化物金属盐(m2(co)n,m=li,na,k)作为有机电极材料,构建锂离子电池、钠离子电池或者钾离子电池。
2、日本东京理科大学在新一代钾离子电池的研发中获得突破,可用于电动车等领域,能够将电池充放电速度提升10倍。...市场风向:1、全球第二大nca正极材料生产商ecopro同意将三星sdi公司的锂离子电池前驱体制造项目委托于公司格林美生产。
与锂离子电池只使用铜电极不同,实验中使用了固定在铝膜上的石墨电极,有利于降低成本。钾、锂、钠都是碱性金属元素。...驹场教授等人将石墨作为电池的负极,进行了100多次的充放电试验,确认电池的性能没有下降。电池容量为每克244毫安时,研究人员在利用树脂加固石墨以及提高钾离子电解液的纯度等实验中取得了成功。
针对目前电动汽车存在充电时间过长的问题,这种电池应用的话,将提高电动汽车的便利性。报道同时称,由于钾的原子编号大于锂和钠,用于制造同等容量的电池的话,钾离子电池较重。