武汉电弛新能源有限公司
初级会员 | 第2年

13100682770

高压PEM电解槽技术如何向前突破?这项研究测试非常重要2025/2/26
2025年,绿氢产业全面提速。经过2024年的推广政策落地、示范项目投产以及制氢成本下探的多重驱动下,整个行业步入加速放量的阶段。以“小标方、超高压”技术路线为代表的高压PEM电解槽迎来布局机会。高压...
什么是氮气吹扫,电解槽测试台为什么要具备“氮气吹扫”功能?2025/2/8
根据国家发改委与国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,我国设定了绿氢产业的发展目标:到2025年,绿氢年产能将达到10万-20万吨。“绿氢”技术研究热潮正盛,与之相关...
【文献研读】中科院长春应化所刑巍团队:Fe-N-C 催化剂随电位变化降解机制2024/11/5
论文团队:中国科学院长春应用化学研究所邢巍课题组全文速览Fe-N-C催化剂凭借优异的催化活性和低廉成本,被誉为替代质子交换膜燃料电池(PEMFC)铂基催化剂的最有前景的候选材料。然而,对Fe-N-C催...
为什么燃料电池测试系统要有“反极带载”功能?这篇文章告诉你!2024/10/12
当前我国氢能产业发展进程加快、研究燃料电池耐久性技术策略备受关注。燃料电池车辆在行驶中,在复杂工况条件下,可能会产生“欠气现象”,尤其是“阳极欠气”问题,困扰着燃料电池大规模商用。因此,借助具备“反极...
北理工团队在质子交换膜燃料电池的超低铂载量半有序催化剂层研究中取得进展2024/10/9
北京理工大学李煜景研究员课题组在用于质子交换膜燃料电池的超低铂载量半有序催化剂层研究中取得进展。相关成果以“Semi-orderedcatalystlayerwithultra-lowPtloadin...
【实验探究】锂电池原位膨胀力测试,为安全出行保驾护航2024/8/19
随着科技的飞速发展,锂电池在新能源汽车、电动工具、移动电源等领域得到了广泛应用。然而,锂电池在使用过程中,由于各种原因,可能会导致膨胀现象,影响电池性能,甚至引发安全事故。本文将为大家介绍锂电池膨胀测...
【文献研读】探索锂离子电池热失控特性与气体组成:以不同正极材料为例2024/7/30
锂离子电池在电动汽车、储能电站等领域有着广泛应用。近年来,锂电池的安全性问题受到关注。在高温、过充等条件下,锂离子电池存在发生热失控风险,引发自燃火宅事故。因此,深入研究锂离子电池的热失控特性及其产气...
锂电池安全如何破局?原位膨胀力测试助力技术研究2024/6/28
近年来,“双碳”目标成为全民共识,能源转型深入推进,锂离子电池作为重要的新能源技术,广泛应用于生活日常,汽车、电脑、手机等都有锂电池的存在当前,锂离子电池技术面临诸多挑战。锂电池失控自燃引发的火灾事故...
锂电池新国标出台,原位产气量测试助力电池安全研发2024/6/17
日前,为了进一步提高电动自行车锂电池质量安全谁,工业和信息部组织起草了《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》(GB43854—2024)。从此,电动自行车的锂电池有了强制性国标。在我国城市街头,电动...
电弛新能源-锂电专栏:电池结构与工作原理2024/5/28
电池的种类有很多,包含了锌锰电池、锂锰电池等一次电池,铅酸电池、锂离子电池、钠离子电池等二次电池、燃料电池与微生物电池等,一个完整的电池大部分都需要正极、负极、电解质,每种部分都发挥着其作用,共同维持...
2024固态电池元年,安全是关键,电弛电芯原位产气如何解2024/4/1
2024年,被誉为固态电池元年。随着新能源汽车市场的持续扩大,固态电池作为一种具有高能量密度、长寿命、高安全性的新型电池,逐渐成为未来新能源汽车的主流动力电池。然而,在固态电池的研发和产业化过程中,安...
新能源汽车出海,如何筑牢电池安全关?GPT原位产气量测定显身手2024/3/8
2024年,中国定下了5%的经济增长目标,全力推进“新质生产力”,电动汽车、锂电池、光伏电池成为中国外贸“新三样”。新能源汽车、电池产品蓬勃发展,带动了相关分析测试仪器需求井喷,对新能源汽车安全、电池...
GPT原位产气量测试系统在固态电池领域的应用2024/3/5
固态电池因其高能量密度、长寿命、高安全性能等优点逐渐成为电池领域的研究热点。在常规的以液态电解液作为电解质的锂电池中,NCM正极材料上会有产气的现象。该气体来源于电解质和表面杂质的分解和高SOC状态下...
什么是固态电池 - 迎接国际新一轮动力电池技术竞争2024/2/26
固态电池是一种使用固态电解质替代传统液态电解质的电池,其电解质可以是聚合物、氧化物、硫化物等多种材料。固态电池的结构主要包括正极、负极、电解质和隔膜四部分。与液态电池相比,固态电池具有更高的安全性、更...
圆柱电芯膨胀特性的表征方法2024/1/23
圆柱电芯的膨胀力主要源于电池内部的化学反应和充放电过程中的物理变化。在充电过程中,正极上的活性物质释放电子并嵌入负极,导致正极体积减小,负极体积增大。同时,电解液在充电过程中发生相变及产气副反应,也会...

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
拨打电话
在线留言