2022年9月21日 · 美国麻省理工学院科研团队开发出一种由铝、硫、盐制成的新型电池,可为可再生能源提供低成本备用存储,预计成本约为同类锂离子电池的六分之一。
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2022年9月21日 · 美国麻省理工学院科研团队开发出一种由铝、硫、盐制成的新型电池,可为可再生能源提供低成本备用存储,预计成本约为同类锂离子电池的六分之一。
WhatsApp2022年10月17日 · 美国麻省理工学院科研团队开发出一种由铝、硫、盐制成的新型电池,可为可再生能源提供低成本备用存储,预计成本约为同类锂离子电池的六分之一。
WhatsApp2022年9月16日 · 彻底面由丰富而廉价的材料制成,可以为可再生能源提供低成本的备用存储。 这项研究成果已发表在《Nature》上。 铝硫电池的结构及特点. 这种新的电池结构使用铝和硫作为两种电极材料,中间是由NaCl-KCl-AlCl3组成的熔盐电解质。 在熔盐中,铝离子也可以从一个电极快速移动到另一个电极。 之所以采取多组分混合熔盐,是因为氯化铝在192℃才熔化,但通过混合
WhatsApp2022年8月25日 · 研究人员决定将铝用作一个电极,并将非金属中最高便宜的硫作为第二电极的材料。 至于电极之间的电解质,研究人员首先排除了易挥发且易燃的有机液体,然后尝试各种聚合物,最高终确定使用熔点相对较低(接近水的沸点)的熔盐。 这样当温度降低到体温时,制造电池就无需特殊绝缘和防腐措施。 在实验中,该团队表明,该电池可以以极高的充电率承受数百次循
WhatsApp2023年6月16日 · 来源:科技部 美国麻省理工学院科研团队开发出一种由铝、硫、盐制成的新型电池,可为可再生能源提供低成本备用存储,预计成本约为同类锂离子电池的六分之一。
WhatsApp2022年9月21日 · 美国麻省理工学院科研团队开发出一种由铝、硫、盐制成的新型电池,可为可再生能源提供低成本备用存储,预计成本约为同类锂离子电池的六分之
WhatsApp2022年9月22日 · 美国麻省理工学院科研团队开发出一种由铝、硫、盐制成的新型电池,可为可再生能源提供低成本备用存储,预计成本约为同类锂离子电池的六分之
WhatsApp2023年1月4日 · 麻省理工学院研究团队研发的新型低成本铝硫电池,材料廉价、易获取且不易燃,无需外部热源维持工作温度,适用于家庭、中小型企业及电动汽车充电站等供电储能。
WhatsApp2021年2月14日 · 美国麻省理工学院科研团队开发出一种由铝、硫、盐制成的新型电池,可为可再生能源提供低成本备用存储,预计成本约为同类锂离子电池的六分之一。
WhatsApp2022年8月26日 · 该论文对这种新电池结构进行了描述,即使用铝和硫作为两种电极材料,并使用熔盐作为电解质置于中间。 麻省理工学院教授Do nald Sadoway表示:"我想发明出一种比锂离子电池更好的电池,用于小型固定存储,并最高终用于汽车。 研究元素周期表时,我发现铝是市场上第二丰富的金属,也是地球上最高丰富的金属,因此选择铝作为电池研究的新方向。 研究人员决定将
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