高倍率电芯掺纳米WS2

高倍率电芯掺纳米WS2图片

与钨氧化物一样,纳米WS2也同样是一种非常典型的过渡金属半导体材料。WS2具有高的抗腐蚀能力、轻的有效质量、较大的可调带隙和电子迁移率等特性,因而为其成功制备出高倍率电芯提供了有利的基础。含有纳米二硫化钨材料的电芯,相比传统的同类电芯而言拥有更好的耐使用性能与充放电倍率性能。

阅读更多:高倍率电芯掺纳米WS2

高倍率电芯用氧空位氧化钨

高倍率电芯用氧空位氧化钨图片

氧空位氧化钨,其实也就是一种缺陷态氧化钨,相比三氧化钨和块状的同种氧化钨来说拥有更为特殊的性质,比如化学活性更高、固有电阻更低、导电能力更强、机械稳定性能更好等,因此受诸多储能研究者青睐。含有该钨氧化物物质的高倍率电芯的续航能力和抗高低温能力都极强,因而被公众认为是一种很有发展前景的储能设备。

阅读更多:高倍率电芯用氧空位氧化钨

锂电芯含高纯W18O49

锂电芯含高纯W18O49图片

就新型锂电芯而言,其在生产时加入高纯W18O49颗粒来作为保护剂的优势有,一是减少副反应,提高产品的循环性能,二是增强材料的储锂能力与离子运输能力。换句话来说,含有高纯度紫色氧化钨颗粒的锂离子电池产品的续航能力更强,充放电性能更为优秀。

阅读更多:锂电芯含高纯W18O49

高倍率电芯掺缺陷态氧化钨

高倍率电芯掺缺陷态氧化钨图片

掺有缺陷态氧化钨颗粒的高倍率电芯,比普通电芯拥有更长的循环使用周期。在这里,氧化钨不仅可以用来生产高质量的正极材料,还是制备高性能负极材料的良好修饰剂,能在很大程度上提高产品的理论比能量密度与储荷空间。这样一来,也就意味着蓄电池的寿命可以大幅度的延长。

阅读更多:高倍率电芯掺缺陷态氧化钨

电芯用紫色氧化钨

电芯用紫色氧化钨图片

缺陷态紫色氧化钨除了是一种良好的光热转换材料外,还是一种非常优异的N型半导体材料。其因禁带宽度相对较窄,而具备十分优秀的导电性能,能很好地作为下一代储能电极材料的添加剂,以明显提高电芯的电化学性能,即能确保产品稳定输出电流。

阅读更多:电芯用紫色氧化钨

 

微信公众号

 

钨钼视频

2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

 

钨钼音频

龙年首周钨价开门红。