ดูทั้งหมด

โปรดยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับทางการกลับ

ยุโรป
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)
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Japan(日本語) Korea(한국의) Thailand(ภาษาไทย) Malaysia(Melayu) Singapore(Melayu) Vietnam(Tiếng Việt) Philippines(Pilipino)
แอฟริกาอินเดียและตะวันออกกลาง
United Arab Emirates(العربية) Iran(فارسی) Tajikistan(فارسی) India(हिंदी) Madagascar(malaɡasʲ)
อเมริกาใต้ / โอเชียเนีย
New Zealand(Maori) Brazil(Português) Angola(Português) Mozambique(Português)
อเมริกาเหนือ
United States(English) Canada(English) Haiti(Ayiti) Mexico(español)
บน 02/09/2023

SK ในการพัฒนาอิเล็กโทรไลต์ของลิเธียมไอออนที่สูงที่สุดในโลก

จากข้อมูลของ BusinessKorea บริษัท ย่อยของ SK Innovation Battery SK ได้พัฒนาอิเล็กโทรไลต์ออกไซด์ของแข็งร่วมกันอย่างประสบความสำเร็จกับการนำไฟฟ้าลิเธียมไอออนสูงสุดในโลก


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม SK เมื่อประกาศว่าผลการวิจัยของอิเล็กโทรไลต์ออกไซด์ของแข็งได้พัฒนาร่วมกับทีมวิจัยของศาสตราจารย์พาร์คฮีจุงในภาควิชาวิศวกรรมวัสดุใหม่ที่มหาวิทยาลัยโฮโนลูลูได้รับการตีพิมพ์บนปกวารสารที่มีชื่อเสียงระดับโลก(ถ้า 19.9) "ทีมวิจัยร่วมของ SK ON และ Tankoku University ได้กรอกใบสมัครรับสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศสำหรับเทคโนโลยีนี้

อิเล็กโทรไลต์ที่เป็นของแข็งนี้จะช่วยปรับปรุงการนำไฟฟ้าของลิเธียมไอออนอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่สร้างความมั่นใจในความเสถียรในบรรยากาศทีมวิจัย SK ของ Tanguo University เพิ่มค่าการนำไฟฟ้าลิเธียมไอออน 70% โดยการปรับสารเติมแต่งของวัสดุอิเล็กโทรไลต์ของออกไซด์ของสารอิเล็กโทรไลต์ Li la zr O (ลิเธียมแลนทาเนียมเซอร์โคเนียมออกซิเจน; Llzo) ตั้งค่าสถิติโลกใหม่

นอกจากนี้แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของการนำลิเธียมไอออนจะนำไปสู่การลดลงของความเสถียร แต่การใช้เทคนิคการควบคุมแบบครบวงจรสำหรับโครงสร้างจุลภาค LLZO สามารถเอาชนะปัญหานี้ได้แม้ว่าอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นของแข็งมักจะไวต่อน้ำ (H2O) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และประสิทธิภาพของพวกเขาลดลงเมื่อเวลาผ่านไปอิเล็กโทรไลต์ชนิดใหม่นี้มีความเสถียรที่ยอดเยี่ยม

ความจุแบตเตอรี่สามารถเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแม้ว่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของอิเล็กโทรไลต์ของเหลวที่ใช้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (LIB) มักจะเป็น 4.3V แต่การใช้อิเล็กโทรไลต์ของแข็งที่ใช้ออกไซด์สามารถเพิ่มขึ้นเป็น 5.5Vในทางทฤษฎีหมายความว่าความจุของแบตเตอรี่สามารถเพิ่มขึ้นได้มากถึง 25%
0 RFQ
ตะกร้าสินค้า (0 Items)
มันว่างเปล่า
เปรียบเทียบรายการ (0 Items)
มันว่างเปล่า
ข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นของคุณสำคัญ!ที่ Allelco เราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้และพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราผ่านแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของเราและเราจะตอบกลับทันที
ขอบคุณที่เลือก Allelco

เรื่อง
E-mail
หมายเหตุ
รหัสยืนยัน
ลากหรือคลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
อัปโหลดไฟล์
ประเภท: .xls, .xlsx, .doc, .docx, .jpg, .png และ .pdf
ขนาดไฟล์สูงสุด: 10MB