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锂离子电池健康状态估计的量子卷积神经网络模型
应用场景:该工作对于云BMS系统利用量子计算能力进行SOH估计具有重要意义。
关键性能:具有良好的估计准确性、鲁棒性和泛化性。
标签属性:机器学习 锂离子
通过低熵增策略实现废锂电池电流浸出回收
应用场景:电池回收
关键性能:与传统方法相比,该技术使锂的回收率超过99%,过渡金属的回收率超过90%,同时将电子还原效率提高了约25倍,溶解速率提高了约30倍。热
标签属性:回收
非贵金属Ni基催化剂制备石脑油
应用场景:废塑料利用
关键性能:与焚烧发电相比,废塑料制石脑油策略可减少82%的二氧化碳排放,并实现能量自给;当规模超过1万吨/年时有望实现盈利
标签属性:塑料
水系锌离子电池BC@Zn负极
应用场景:水系锌离子电池
关键性能:BC@Zn//I₂安时级软包稳定循环超350圈,容量保持率达91.78%
标签属性:水系锌离子电池
光谱式呼气分析仪
应用场景:糖尿病的动态监测与管理
关键性能:这一系统衰荡信号测量的相对标准偏差0.12%,响应时间1s,丙酮的检测极限144ppb,检测线性度0.99921。在与检测“金标准”GC-MS的对比测试中,相关系数1.0025,仪器总质量小于5.0 Kg
标签属性:光谱
高强钢夹杂物-强韧性协同调控
应用场景:为航空航天、轨道交通等领域的高端轴承材料研发提供了新技术路线
关键性能:在相同尺寸条件下,Al2O3夹杂物的疲劳寿命损伤系数较TiN高约30%
标签属性:高强钢
FINDSPINGROUP
应用场景:新材料设计与筛选、非常规磁性材料研究
关键性能:识别磁性材料的自旋群和磁群对称性,并预测其物理效应
标签属性:磁性材料
高效盐水分离和净化技术
应用场景:污水净化和海水脱盐
关键性能:优化后的MoS2膜在多种测试条件下展现出优异的性能,如高水渗透性、高离子选择性以及良好的机械和化学稳定性
标签属性:膜材料
木质素磺酸锂直接升级再生失效钴酸锂方法
应用场景:电池回收
关键性能:通过补充缺锂层并掺杂Na、S元素,抑制有害相变,维持层状结构稳定性。再生LCO在4.6 V高电压下表现出优异的高容量和循环性能
标签属性:电池回收
溶剂衍生的富有机SEI有效提升低温锂金属电池容量
应用场景:低温电池
关键性能:其有机成分增加了16.51倍,最终使锂金属电池在-40 °C条件下的容量提高了22.5%。
标签属性:锂金属电池 低温电池
芘类多电子转移活性分子材料
应用场景:水系有机液流电池
关键性能:应用该材料的电池的能量密度达59.6Wh/Lcatholyte,展现出较好的耐高温热稳定性。
标签属性:水系有机液流电池
稀土铌酸盐高熵热敏陶瓷材料
应用场景:高熵材料
关键性能:可用于223K至1423K宽温区,兼具高的热稳定性(1000小时后老化漂移率<1%)和电阻温度系数(1423K条件下系数为0.223%/K)
标签属性:高熵材料
质子交换膜电解水装置(PEMWE)催化剂
应用场景:电解水制氢
关键性能:将铱的用量降低了85%,并且大幅提升了催化效率,使器件整体能效提升了65%
标签属性:电解水制氢
不可燃的聚合物基深共晶电解质
应用场景:高安全性锂金属固体电池
关键性能:在25°C时离子电导率为 2.5 mS cm-1以及0.61的锂离子迁移数。实现了LFP||PDEE-2||Li固体电池在 1 C 时1000次稳定循环,容量保持率为80.4%。
标签属性:锂电池
电化学耦合锂回收技术
应用场景:电池回收
关键性能:与传统电池回收方法相比,该策略在能源消耗、低碳排放和经济收益方面均展现出显著优势
标签属性:电池回收
钙钛矿太阳能电池回收技术
应用场景:光伏
关键性能:环保溶剂替代、高效溶解与修复、全组件循环回收策略、环境友好、适用多种钙钛矿
标签属性:钙钛矿
选择性氟代芳香锂盐
应用场景:全固态电池
关键性能:应用选择性氟化锂盐的磷酸铁锂全固态锂金属电池在1650圈循环过程中表现出优异的稳定性,库伦效率为99.8%,使用高载量正极和薄锂组成的固态全电池实现了580圈循环的创纪录寿命,容量保持率为97.4%
标签属性:全固态电池
基于物理信息学习的电池衰减轨迹早期预测
应用场景:电池原型的性能评估
关键性能:通过融合物理模型与机器学习,提出了一种非破坏性的电池退化模式解耦方法,并实现早期寿命预测
标签属性:电池性能评估
MPicker
应用场景:冷冻电子断层成像
关键性能:能够在多种细胞切片样品的tomogram中清晰展示膜表面的蛋白分布;提供每个颗粒的初始取向用于辅助膜蛋白STA的计算
标签属性:冷冻电子断层成像
钠离子电池高容量超快充负极
应用场景:钠离子电池
关键性能:团队提出利用碳化过程(石墨微晶生长,较快)和石墨化过程(石墨微晶片层收缩,较慢)的动力学参数差异,在短时的高温处理下(1950℃,22s)快速碳化并限制石墨片层间距收缩,从而可控制备高性能膨胀碳负极的新策略
标签属性:钠离子电池
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