作电压、高能量密度等优势,使得金属锂成为当今能源存储领域的首选材料。然而金属锂与电解液的副反应,循环过程中的电极尺寸变化,以及锂枝晶的形成。前者很大程度上降低了电池的库伦效率,影响了其电化学性能;后两者
2016-12-30 19:16:12
研究所研究员、固态离子学课题组组长王金良,中国电池工业协会副理事长兼技术委员会主任、教授(以下按字母顺序排列)陈海生,中科院工程热物理研究所研究员、副所长戴长松,哈尔滨工业大学教授董全峰,厦门大学
2019-02-15 21:12:45
以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形态出现。因而这种电池叫做锂离子电池,简称锂电池。二次锂电池具有高能量密度、无记忆效应、重量轻、无污染、循环寿命长、自放电小等优点。聚合物锂电池具有以下优点:无电池漏液问题,其电池内部不含液态电解液,使用胶态的固体;可制成薄型电池:3.6V400mAh的容量,其厚度可薄至0
2021-12-09 07:23:18
:分子焊接电池软连接,鑫芯源电池模组铜带软连接具有导电率高、节能降耗、导电性能超群、使用寿命长等特点,是汽车电池导电的重要配件之一材质:紫铜箔带、镍带规格:可按客户图纸参数加工生产表面处理:可根据客户要求镀锡、银、镍、加套绝缘管工艺:铜箔焊接、专业模具定型处理`
2020-07-08 18:52:59
终端的硬币电池。在 CAN 的顶部,你可以看到一个负的终端帽。CAN 和上盖都由绝缘体材料制成的垫片隔开。在电池内部,有两种材料: 金属锂和二氧化锰,由隔板隔开。电池中使用的电解液是有机溶剂中的锂盐
2022-03-17 19:23:06
楼主翻阅新闻的时候发现电池续航能力好像又有新的进展了,而且可储存锂电池五倍电量。我们一起看看是什么样的技术能做到如此吧。 《自然》上发表了一项研究,描述了一种“锂氧电池”的原型,其基于超氧化锂
2016-01-29 14:38:28
,以金属氧化物为转换材料,借助对水分子的分解,高效储存太阳取之不尽的能量,可以按需供应能源。” 金属氧化物之所以现阶段没有被用于制作太阳能电池,是因为光电转换效率低于硅,尤其在可见光和紫外线范围内
2016-03-07 15:18:52
金属氧化腐蚀的发生与危害金属的氧化腐蚀过程就是空气中的水分导致金属产生电化学反应的过程。反应的结果使金属结构因氧化腐蚀产生变化, 酥松、起层、粉化, 致使失去金属应有的性状。而钢铁因腐蚀发生的性状
2013-09-30 08:46:49
锂二氧化锰电池的反应机理不同于一般电池,在非水有机溶剂中,负极锂溶解下的锂离子通过电解质迁移进入到MnO2的晶格中,生成MnO2(Li+)。Mn由+4价还原为+3价,其晶体结构不发生变化。
2020-03-10 09:00:32
以下关于锂电池各蓄电池的标准内容是我司工程师花了一两小时整理出来的,优耐检测带大家来了解一下:1高空模拟 锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求 GB 21966-2008 IEC 62281:2016
2020-12-25 15:29:13
能技术完全不同,击败锂离子电池的潜力极大。这种电池的用金属锂做负极,在正极一端直接与空气中的氧气反应。由于反应物之一是空气,理论上讲,该电池储存同样能量所需材料仅为其他电池的一半,其重量也可减半。这一
2018-10-09 10:28:23
研究进展: 锂空气电池使能量密度达到现有任何电池的三倍,研究显示金属催化物在提高电池效率上起到重要作用。 副教授YangShao-Horn表示,许多研究团队如今正致力于锂-空气电池的研究,但目前
2016-01-13 16:04:23
锂铁电池的内部结构如图1所示。左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子 e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。
2019-09-30 09:10:42
锂锰电池在生产过程中使用了低沸点的有机物溶剂,其中有一种叫乙二醇二甲醚(DME)的物质,其闪点温度较低。在充电过程中,如果电池密封不好,电池发热造成该物质的挥发,遇到电火花将有可能发生燃烧,产生危险。
2019-11-06 09:10:46
设备参数 ZEISS Auriga Compact 1.场发射扫描电镜(SEM):各种材料形貌观察和分析,如金属、半导体、陶瓷、高分子材料、有机聚合物等,放大率:12×~1000,000×;分辨率
2017-06-29 14:16:04
设备参数 ZEISS Auriga Compact 1.场发射扫描电镜(SEM):各种材料形貌观察和分析,如金属、半导体、陶瓷、高分子材料、有机聚合物等,放大率:12×~1000,000×;分辨率
2017-06-29 14:20:28
设备参数 ZEISS Auriga Compact 1.场发射扫描电镜(SEM):各种材料形貌观察和分析,如金属、半导体、陶瓷、高分子材料、有机聚合物等,放大率:12×~1000,000×;分辨率
2017-06-29 14:24:02
循环性能对锂电池的重要程度无需赘言;另外就宏观来讲,更长的循环寿命意味着更少的资源消耗。因而,影响锂电池循环性能的因素,是每一个与锂电行业相关的人员都不得不考虑的问题。那么有哪些因素会影响锂电池
2016-12-12 21:04:01
循环性能对锂电池的重要程度无需赘言;另外就宏观来讲,更长的循环寿命意味着更少的资源消耗。因而,影响锂电池循环性能的因素,是每一个与锂电行业相关的人员都不得不考虑的问题。那么影响到锂电池循环性能的因素
2016-10-12 21:13:27
腐蚀电子设备,对于一些高端和精密的数码产品简直就是福音。例如上千元的智能门锁,由于电池比较耐用,可使用半年至一年左右,碱性电池在这么长的服役时间中,发生漏液的概率非常大,损坏智能门锁得不偿失,而使用锂铁电池就完全不需要担心上述状况的发生。
2018-11-27 13:21:49
了解电池技术──Part 7 (锂亚硫酸氯电池)专家开讲:深入了解电池技术──Part 8 (锌/氧化银电池)专家开讲:深入了解电池技术──Part 9 (钠硫电池)专家开讲:深入了解电池技术──Part 10锂二氧化硫电池
2014-08-18 09:33:17
专家开讲:深入了解电池技术──Part10锂二氧化硫电池 资深工程师Ivan Cowie的电池专栏这次要介绍的是锂二氧化硫电池(lithium sulfur dioxide,LiSO2)。在进入
2014-08-18 10:30:58
──Part 6 (锌空气电池)专家开讲:深入了解电池技术──Part 7 (锂亚硫酸氯电池)专家开讲:深入了解电池技术──Part 8 (锌/氧化银电池)专家开讲:深入了解电池技术──Part 9 (钠硫电池)专家开讲:深入了解电池技术──Part 10锂二氧化硫电池
2014-08-18 09:35:40
专家开讲:深入了解电池技术──Part7 (锂亚硫酸氯电池) 资深工程师 Ivan Cowie 的电池专栏这一次要介绍的是锂亚硫酸氯电池(lithium thionylchloride
2014-08-18 10:20:42
优于其他沉积技术的优点,如更好的附着力,更少的污染以及改善沉积样品的结晶度,获得高质量的薄膜。此法所得金属化层很薄,能保证零件尺寸的精度。DPC工艺支持PTH(电镀通孔)/Vias(导通孔)。可进
2021-03-10 12:00:17
产品磷酸铁锂电池的全名是磷酸铁锂锂离子电池,简称为磷酸铁锂电池。磷酸铁锂电池相较于传统用的胶体电池拥有更大的能量密度,更小的体积重量;并且磷酸铁锂电池拥有2000次以上的电量循环,远远超过胶体电池的电量
2022-03-11 15:59:46
锂离子电池是性能卓越的新一代绿色高能电池,已成为高新技术发展的重点之一。新能源汽车高速发展,锂电池材料将充分受益。锂电池性能优越,用途广泛,前景广阔。锂电池能量密度高、循环寿命长、自放电率小、无记忆
2017-07-07 10:22:27
在一定程度上降低电池不安全行为的发生概率。要根本解决,需要研究防短路、防过充、防热失控、防燃烧及不燃性电解液的新技术,建立电池自激发安全保护机制。 1.防止电池内部短路,陶瓷隔膜和负极热阻层等保护涂层
2013-05-29 10:23:24
导读:2014年3月31日宣布GT Advanced Technologies Inc是一种创新的电池金属化及互联技术,预计将可以大幅节省生产及安装太阳能模块的成本。以此技术生产的模块预计将更可
2018-11-29 11:25:06
作用。在薄膜太阳电池制造上,可使用各式各样的沉积技术,一层又一层 地把P-型或n-型材料沉积上去。常见的薄膜太阳电池有非晶硅、CUInSe2 (CIS)、CuInGaSe2 (CIGS)、和CdTe薄膜
2017-11-22 11:05:52
大。固态电池和业态电池在微观上也是三层结构,只是把现在的隔膜电解液替换为固态电解质,这是典型的照片,没有太本质的区别,核心是有可能负极使用了金属锂,在这种情况下,在正极这一侧,原来的液体可以充分浸润正极
2017-01-17 09:37:14
的又是凤毛麟角了。近来,一种不用锂材料而使用锌材料,且能够基本上使用标准锂电池工艺设备的技术浮出水面,让人们对其前景高看了一眼。研发者对其前景充满信心,言之凿凿地要以此开创出一片储能新天地。锂电仍是
2021-04-06 15:03:35
循环性能对锂离子电池的重要程度无需赘言;另外就宏观来讲,更长的循环寿命意味着更少的资源消耗。因而,影响锂离子电池循环性能的因素,是每一个与锂电行业相关的人员都不得不考虑的问题。以下文武列举几个
2016-01-08 09:56:01
导读:每一个锂电行业的人员都不得不考虑锂离子电池循环性能,而更长的循环寿命意味着更少的资源消耗。那么究竟什么什么决定着锂离子电池循环的性能的那?材料种类:材料的选择是影响锂离子电池性能的第一
2018-11-30 16:43:56
来看看什么是锂电池,其实,从严格意义上讲锂电池就是锂原电池,内含纯态的锂金属,为一次性使用、不可充电的电池。由于其自身的高技术要求限制,现在只有少数的几个国家的公司在生产这种锂金属电池。 在锂电池
2015-12-28 14:57:52
充时,从正极上脱出的过量的锂离子会沉积或嵌入到负极上,沉积的活性锂易与溶剂反应,放出热量使电池温度升高。当锂电池的放电电压低于放电截止电压时,就形成了过放电。在过放电的过程中,锂离子从负极上会过度脱出
2018-08-16 09:28:25
和安全性试验,各项性能均满足电动汽车的技术要求,加上氧化镍锰钴锂三元材料的价格仅为氧化钴锂的50%左右,所以掺杂氧化镍锰钴锂三元材料是解决电动汽车对动力型锂离子电池严格需求的理想途径之一。
2011-03-04 14:30:54
分解氢氧化锂外,似乎还起到了保护锂金属负极的作用,使电池对于过量的水有一定的免疫性。没有它,同量的水会直接使电池失效,完全无法充放电。由于石墨烯氧化物具有多孔性,研究人员估计这种电池可循环超过2000
2016-01-11 16:15:06
生产成本小的高能电池,目前已经有一些企业推出了金属(铝、锌等)空气电池、锂硫电池等高能电池样品,这为新能源汽车界突破动力电池的技术瓶颈带来希望。如果中聚雷天的锂硫电池能在2012年实现大批量上市,那么国内电动汽车
2018-07-13 07:54:40
`哪位了解LCVD激光气相沉积设备,想买一台用来做补线用。如图,沉积出宽10um左右的金属线。求大神指点!`
2014-01-17 10:36:02
不能快速嵌入石墨负极,犹如一群人拥堵在门口,锂析出来后便会沉积在SEI膜表面,形成锂金属,甚至会把负极外表面SEI膜破坏。高度氟化只为增加阻燃性贺艳兵指出,开发耐高压电解液、阻燃电解液、低温电解液
2018-08-07 18:47:23
磷酸锂铁电池广泛应用于电动车、油电混合车、电动自行车、电动工具机、太阳能LED路灯等。
2019-10-22 09:01:28
安全性较之普通液态电解液钴酸锂电池,已大有改善。寿命的改善磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。长寿命铅酸电池的循环寿命在300次左右,最高也就500次,而磷酸铁锂动力电池,循环寿命达到
2017-02-15 17:04:29
磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。 长寿命铅酸电池的循环寿命在300次左右,最高也就500次,而磷酸铁锂电池,而磷酸铁锂动力电池,循环寿命达到2000次以上,标准充电(5小时率
2015-10-17 10:37:36
法相比的,这些也正是动力电池最重要的技术指标。1C充放循环寿命达2000次。单节电池过充电压30V不燃烧,穿刺不爆炸。磷酸铁锂正极材料做出大容量锂离子电池更易串联使用。以满足电动车频繁充放电的需要。具有
2015-10-26 14:14:13
磷酸铁锂电池,是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。 锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸铁锂等。其中钴酸锂是目前绝大多数锂离子电池使用的正极材料。磷酸铁锂电池
2015-10-13 17:29:50
里。理论上,由于氧气作为阴极反应物不受限,该电池的容量仅取决于锂电极,其比能为5.21kWh/kg(包括氧气质量),或11.14kWh/kg(不包括氧气)。相对与其他的金属-空气电池,锂空气电池具有更高的比能,因此,它非常有吸引力。不过,锂空气电池仍在开发中,市场上还买不到。
2016-01-11 16:27:12
结构紧凑的锂(Li)电池充电器设计方案
2009-03-26 22:02:01
充电,如发生过充电对电池的性能影响很大,负极会发生金属锂沉积,从而可能引起电池爆炸或起火,同时电解液中的溶剂发生分解,导致电池性能严重破坏。4. 聚合物锂电池充电电压值选择目前,商品化的锂电池所采用
2011-04-18 09:32:48
们今后需要考虑决定究竟对这两者中的哪一个进行开发。了解到,这种技术还可考虑与单纯的充电电池不同的使用方法。如果不对电池进行充电,而是通过汽车底座更换正极的水性电解液,以卡盒等方式补给负极的金属锂,汽车
2016-01-12 10:51:49
请问一下8寸 原子层沉积设备ALD,单晶片。国内设备大约在什么价位啊?
2023-06-16 11:12:27
详情见附件软包锂离子电池封装技术1、封装的意义和目的锂离子电池内部存在动态的电化学反应,其对水分、氧气较为敏感,电芯内部存在的有机溶剂,如电解液等遇水、氧气等会迅速与电解液中的锂盐反应生成大量的HF
2021-04-19 15:05:25
有一款钛酸锂的充电宝,用了几年,循环超过1000次了,电量没有任何衰减,前几天手欠,拆开看了一下,发现电路有点怪,单体充电上限控制在2,25V,这是铅酸的电压限制条件,两节电池上限控制在5.4V了
2017-08-25 14:43:37
的原理。 首先是锂电池:锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料,由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。 锂聚合物电池:是指的全固态或凝胶太为电解液
2018-08-17 10:00:51
1996年诞生,其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池。由于其自身的高技术要求限制,现在只有少数的几个国家的公司在生产这种锂金属电池。2、工作原理(1)锂金属电池:锂金属电池一般
2018-03-31 14:19:48
通常为二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。所以,在该电池充放电过程中锂总是以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形...
2021-11-12 06:33:52
锂在元素周期表上位于第3位,因外层电子数为1个,容易失去从而形成稳定结构,故锂是一种非常活泼的金属。由锂元素制成的锂离子电池,具有放电电流大、内阻低、寿命长、无记忆效应等优点,现已被广泛使用。但
2021-07-05 07:59:42
概述:将原材料磷酸铁加入纯水、碳酸锂、葡萄糖等,经预混、送入砂磨机研磨、除铁后,泵至喷雾干燥塔干燥,冷凝的水循环使用于混料研磨;固体物料送入烧结炉在750℃温度下高温烧结,固体物料经气流输送至气流
2023-09-12 13:22:46
` 锂电池的种类如下: 一、按内部材料锂电池通常分两大类 1.锂金属电池:锂金属电池一般是使用二氧化锰为正极材料、金属锂或其合金金属为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。 2.锂离子电池
2019-08-21 09:32:41
是电池的正极加入了铁元素。铁锂最近几年才刚刚起步,是一种很有潜力的材料,其安全性能与循环寿命是其它材料所无法相比的,这些也正是动力电池最重要的技术指标。充放循环寿命达2000次,单节电池过充电压30V不
2014-07-02 08:28:33
说的蓄电池一般指代的是铅酸蓄电池,而锂电池一般指的是锂离子电池,两者原材料大不相同,不可混为一谈。 什么是锂电池? “锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属
2019-06-25 04:20:09
详情见附件:锂离子电池循环寿命影响因素及预测锂离子电池由于其能量密度高、无记忆效应、自放电小且循环寿命长而在各个领域得到广泛使用,如电子产品、电动工具、电动汽车以及储能领域等。电池的性能总体可分为电
2021-04-22 10:42:43
,以磷酸铁锂为例,单体电池循环次数能够达到 2000 次以上,成组后仅为 1000 次以上。无法满意公交运转 8 年期限的要求。 我们再从对环境的影响上来看,锂离子电池选用轻金属锂,虽然不含汞、铅等
2019-02-25 16:54:20
。电池组装完成后电池即有电压,不需充电.这种电池也可以充电,但循环性能不好,在充放电循环过程中,容易形成锂枝晶,造成电池内部短路,所以一般情况下这种电池是禁止充电的。 后来,日本索尼公司发明了以炭
2015-12-28 15:10:38
目前已商业化的锂离子电池电极材料中的过渡金属存在溶解等交叉效应,严重影响着电池的循环性能。然而,当前关于交叉效应的研究大都基于氧化物正极的半电池,对氧化物正极和锂金属负极电池中交叉化学物质
2022-08-30 08:15:15
锂低”。 该技术的实用化目标时间是5年后。最初瞄准的应用是便携式电子产品。今后还将研究热稳定性,并提高作为电池材料的完成度。面向实用化确立量产技术也将是一大课题。
2016-01-19 14:06:07
的市场需求。在过去几十年中,研究人员提出了多种新型负极材料,这些材料通常表现出理想的电势范围、更高的容量、优异的倍率性能以及长的循环寿命等优势,但具有初始活性锂损失较大(ALL)这一不足。因此,在全电池
2021-04-20 16:15:15
负极,负极处于富锂状态,放电时则相反。 锂离子电池以碳素材料为负极,以含锂的化合物作正极,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。锂离子电池是指以锂离子嵌入化合物为正极材料电池的总称。 当
2020-11-03 16:11:42
的薄膜制备技术。 (3)新型制备方法 辐射法是指高分子膜经电子线、γ射线等辐照,在离子通过的路径上由于高密度能量沉积使其周围原子电离和激发,导致聚合物分子的长链断裂、重排和产生自由基,在此区域内
2018-10-10 15:23:39
(1)锡膏印刷 对于THR工艺,网板印刷是将焊膏沉积于PCB的首选方法。网板厚度是关键的参数,因为PCB上的锡膏 层是网板开孔面积和厚度的函数。这将在本章的网板设计部分详细讨论。使用钢质刮刀以
2018-11-22 11:01:02
使用锂与铋以及混合氢氧化物的液态金属,团队将电池的工作温度降低到了270摄氏度。唐纳德·萨多韦教授表示,这项技术同样适用于民用锂电池。 在抗癌机器人方面,去年12月这款被誉为“癌症终结者”的液态金属
2016-01-20 10:22:21
金属离子是分子组成物质中的金属元素,它与环境科学及生命科学等众多学科存在密切联系,于是文中提出设计一种大环多胺金属配合物,利用荧光传感超分子体系对金属离子客体进行识别与检测。首先,由于大环多胺配体
2018-01-19 18:11:300 半导体知识:PVD金属沉积制程讲解
2019-07-24 11:47:2312053 据外媒报道,加州大学圣地亚哥分校(UCSD)领导的研究小组发现,锂金属电池失效的根本原因在于:在电池放电过程中,少量的金属锂沉积物在从负极表面脱落并被困住,变成无法再使用的“死”或非活性锂。
2019-09-10 17:37:343653 从石墨到超薄锂金属的过渡是实现更高电池能量密度(500 Wh kg−1)的关键步骤。尽管锂金属电池(LMBs)前景广阔,但仍面临许多基本挑战和技术缺陷。特别是,臭名昭著的锂枝晶生长和与大多数电解液
2021-05-14 11:36:242414 金属锂电池在20世纪70年代就已经开始使用,但频发的事故导致其发展被搁置,事故原因主要是金属锂电池循环过程中锂离子的不均匀沉积而生成的枝晶和电池鼓包,降低电池寿命和导致安全问题。 近年来随着研究
2021-06-29 15:29:304076 深入了解金属锂的电沉积行为对锂金属电池的实用化至关重要。长时间以来,学者们致力于探索抑制锂离子在锂金属负极表面的不均匀电沉积行为的方法,稳定锂金属电极/电解质界面并提升全电池的循环性能。
2022-04-24 10:14:322148 评估各种清洗技术的典型方法是在晶片表面沉积氮化硅(Si,N4)颗粒,然后通过所需的清洗工艺处理晶片。国家半导体技术路线图规定了从硅片上去除颗粒百分比的标准挑战,该挑战基于添加到硅片上的“>
2022-05-25 17:11:381242 安全耐用的锂金属电池需要均匀的锂沉积形貌。电解液修饰能够调控锂沉积,并提高电池的可循环性。
2022-10-31 14:30:23793 锂金属电池(LMB),其能量密度可超过 500 Wh kg−1,是当前电池技术发展的重点。然而,将可逆锂与循环后锂金属负极中的不可逆锂区分开来仍然是一个巨大的挑战。
2022-11-08 16:08:31650 18650电池在低温下进行循环,容易出现高比表面积的锂金属析出,锂金属的形态与电流密度、电压等因素有关。同时对未循环的电池和低温循环后的电池进行稳定性、针刺试验等研究,可以得出电解液在其中起着异常紧要的用途。
2023-01-04 11:27:002133 领先的DED技术和服务提供商DM3D Technology LLC肩负着大型金属零件增材制造的使命。下面南极熊将介绍DM3D Technology LLC以及其突出成果。DM3D专有的直接金属沉积 (DMDâ) 是 DED 技术之一
2023-01-31 14:57:40742 在该研究中,团队先构筑了金属富勒烯Sc3C2@C80与环苯撑纳米环的超分子体系(Sc3C2@C80⊂TB[12]CPP和Sc3C2@C80⊂[12]CPP),然后,通过变温电子顺磁共振(EPR)和变温荧光测试获得了客体Sc3C2@C80的EPR信号和主体环苯撑的荧光光谱随温度的变化趋势,并进行分析。
2023-02-27 10:53:06536 电池(LMB)的商业化有两个严重的问题:不可控的锂枝晶生长问题和不稳定的固态电解质界面(SEI)问题。(1)由于循环过程中负极侧不均匀的锂沉积,不可控的锂枝晶生长会导致电池库仑效率(CE)低、内部短路甚至失效(图示1a)。(2)锂金属与有机电解质反应形成的本征SEI膜具有机械脆性,无法
2023-05-11 08:47:29521 PVD篇 PVD是通过溅射或蒸发靶材材料来产生金属蒸汽,然后将金属蒸汽冷凝在晶圆表面上的过程。应用材料公司在 PVD 技术开发方面拥有 25 年以上的丰富经验,是这一领域无可争议的市场领导者
2023-05-26 16:36:511749 可充电镁金属电池由于镁的高丰度、高容量和良好的安全性而受到了极大的关注。
2023-06-09 09:24:481195 原子层沉积(Atomic layer deposition,ALD)是一种可以沉积单分子层薄膜的特殊的化学气相沉积技术。
2023-06-15 16:19:212038 由于异质结电池不同于传统的热扩散型晶体硅太阳能电池,因此在完成对其发射极以及BSF的注入后,下一个步骤就是在异质结电池的正反面沉积ITO薄膜,ITO薄膜能够弥补异质结电池在注入发射极后的低导电性
2023-09-21 08:36:22407 在钙钛矿太阳能电池的生产工艺中,ITO薄膜沉积是能够提升钙钛矿太阳能电池光电转换率的关键步骤,其中,真空蒸镀沉积技术可较为便捷的制备高纯度、高质量的ITO薄膜,是沉积工艺中的一项核心技术
2023-10-10 10:15:53649 金属栅极的沉积方法主要由HKMG的整合工艺决定。为了获得稳定均匀的有效功函数,两种工艺都对薄膜厚度的均匀性要求较高。另外,先栅极的工艺对金属薄膜没有台阶覆盖性的要求,但是后栅极工艺因为需要重新填充原来多晶硅栅极的地方,因此对薄膜的台阶覆盖 性及其均匀度要求较高。
2023-12-11 09:25:31659 锂金属电池(LMBs)展现出了超过400 Wh kg−1高能量密度的发展潜力,因此被优先考虑作为下一代储能设备。
2023-12-19 09:14:39232 在太阳能电池的薄膜沉积工艺中,具有化学气相沉积(CVD)与物理气相沉积(PVD)两种薄膜沉积方法,电池厂商在沉积工艺中也需要根据太阳能电池的具体问题进行针对性选择,并在完成薄膜沉积工艺后通过
2023-12-26 08:33:01312
评论
查看更多