Shandong Zhongshan Photoelectric Materials Co., Ltd

> 산업 뉴스
  • 2023-07-03
    휴대용 전자 장치 및 전기 자동차의 분야에서 에너지 밀도 및 리튬 배터리의 안전성이 높아짐에 따라 새로운 리튬 이온 배터리를 개발하는 것이 시급합니다. 리튬 금속 배터리는 에너지 밀도가 높기 때문에 차세대 에너지 저장 장치에서 사용될 것으로 예상됩니다. 그러나, 전통적인 유기 액체 전해질은 고온에서 휘발성이 높으며 연소의 주요 안전 위험이 있습니다. 게다가, 액체 전해질은 리튬 금속과의 부작용이 발생하기 쉽고, 리튬 수상 돌기의 성장을 초래하여 배터리의 쿨롱 효율을 감소시킨다. 따라서 리튬 금속과 함께 사용하기가 어렵습니다. 위의 문제에 따르면, XI 'a an an an an an an an an a austin austin, goody, John Class Ning, Austin에있는 Tang의 교수 인 Tang, Tang, Tang and Nobel Chemistry Prize 수상자 인 Tang 씨, gang, 노벨 화학 상 수상자 씨 (John Goodenough B) 교수 인 Joint는 복합 겔 전해질의 계층 구조를보고하고 전통적인 유기 액체 전해질의 업그레이드를 실현하고 리튬 금속과 일치하는 문제를 해결했다. 복합 전해질은 변형 된 나노 SIO2 및 겔 전해질의 업그레이드로 구성되며, SIO2 입자의 변형 및 겔 전해질은 더 나은 친화력을 갖고, 업그레이드 된 반-고체 겔 전해질은 휘발성을 피하고, 보안 문제의 전해질 누출, 전해질의 안전성을 크게 향상시킨다. SIO2 겔 전해질 사이의 상승
  • 2023-07-03
    과학 공동체를 만들기 위해 새로운 재료에서 초전도성을 놀라게하는 발견, 이것들은 다른 탄소 조각 층에 탄소 층 으로이 물질을 쌓고 탄소 상단에 왜곡 된 "마법"각도에 쌓입니다. 슬라이스, 전자가 저항없이 흐를 수 있으며,이 기능은 전력 전송의 에너지 효율을 크게 향상시킬 수 있으며 일련의 새로운 기술을 도입했습니다. 이제 프린스턴 대학교 (Princeton University)의 새로운 실험에 따르면이 소위 "매직 혼 (Magic Horn)"이 어떻게 트위스트이 바일 레벨 그래 핀이 초전도성을 생성 할 수 있는지, 프린스턴 과학자들은 이에 대한 확실한 증거를 제공했습니다. 그들의 연구는 2019 년 7 월 31 일 자연 저널에 발표되었습니다. 이 분야의 이름도 "Twistronics"라는 이름도 있습니다. 흥분의 일부는 재료가 기존 초전도체보다 두 개의 층과 하나의 원자, 탄소 만 있기 때문에 연구하기가 더 쉽다는 것입니다. 복잡한 재료
  • 2023-07-03
    리튬 배터리 잠수함의 지구력은 어떻습니까? 리튬 배터리 잠수함의 장점은 무엇입니까? 리튬 배터리는 기존 잠수함의 주요 전원 공급 장치이자 핵 잠수함의 대기 전원 공급 장치 및 비상 전원 공급 장치이므로 리튬 배터리의 성능은 잠수함의 성능 및 전투 능력을 직접 결정합니다. 리튬 배터리가 충분한 전력을 제공하기에 충분하지 않으면 잠수함이 충분히 빠르게 작동하지 않으면 기동성이 크게 제한되고 표면 충전 시간이 더 길어지고 노출 위험이 크게 높아질 것입니다 . , 잠수함을위한 리튬 배터리의 개발 및 적용은 항상 세계 잠수함 제조업체의 가치가 높아졌습니다. 리튬 배터리 잠수함의 지구력은 어떻습니까? 리튬 배터리는 잠수함의 수중 수명을 크게 향상시킬 수 있지만 리튬 배터리가 더 빨리 충전되고 메모리 효과가 없으므로 잠수함 전투의 유연성을 효과적으로 향상시키고 잠수함 운영 능력을 크게 향상시킬 수 있지만 일련 직장에서와 같이 단점 리튬 이온 배터리는 대량의 열을 보내며, 잠수함 생활 환경의 구성원을 대신하여 더욱 악화되며 리튬 이온 배터리의 자발적인 연소 사고를 일으킬 수 있습니다.
  • 2023-07-03
    휴대용 전자 장치 및 전기 자동차의 분야에서 에너지 밀도 및 리튬 배터리의 안전성이 높아짐에 따라 새로운 리튬 이온 배터리를 개발하는 것이 시급합니다. 리튬 금속 배터리는 에너지 밀도가 높기 때문에 차세대 에너지 저장 장치에서 사용될 것으로 예상됩니다. 그러나, 전통적인 유기 액체 전해질은 고온에서 휘발성이 높으며 연소의 주요 안전 위험이 있습니다. 게다가, 액체 전해질은 리튬 금속과의 부작용이 발생하기 쉽고, 리튬 수상 돌기의 성장을 초래하여 배터리의 쿨롱 효율을 감소시킨다. 따라서 리튬 금속과 함께 사용하기가 어렵습니다. 위의 문제에 따르면, XI 'a an an an an an an an an a austin austin, goody, John Class Ning, Austin에있는 Tang의 교수 인 Tang, Tang, Tang and Nobel Chemistry Prize 수상자 인 Tang 씨, gang, 노벨 화학 상 수상자 씨 (John Goodenough B) 교수 인 Joint는 복합 겔 전해질의 계층 구조를보고하고 전통적인 유기 액체 전해질의 업그레이드를 실현하고 리튬 금속과 일치하는 문제를 해결했다. 복합 전해질은 변형 된 나노 SIO2 및 겔 전해질의 업그레이드로 구성되며, SIO2 입자의 변형 및 겔 전해질은 더 나은 친화력을 갖고, 업그레이드 된 반-고체 겔 전해질은 휘발성을 피하고, 보안 문제의 전해질 누출, 전해질의 안전성을 크게 향상시킨다. SIO2 겔 전해질 사이의 상승

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